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改性丝素蛋白仿生诱导丝素蛋白/羟基磷灰石合成

发布时间:2021-01-31 14:22
  天然大分子的丝素蛋白具有独特的机械性能,生物活性及良好的生物相容性,且植入人体内不会产生免疫反应等特性。丝素蛋白膜可以诱导无机矿物盐离子在其表面沉积,如在人体仿生环境下诱导碳酸钙、羟基磷灰石等晶体的形成,并且矿化后的复合材料是一种良好的骨移植材料。因此,此类生物材料在骨移植中得到了更广泛的应用。羟基磷灰石是动物体内骨组织中无机相的主要成分并且具有生物相容性、生物活性、骨传导性及诱导细胞分化增殖等优良的功能和特性。但是,单一的羟基磷灰石韧性差,在临床医学上的应用受到了一定的限制。因此,很多研究者将目光转向将羟基磷灰石与其它生物大分子进行复合的研究,综合两者的优点,使之在骨移植领域中得到更广泛的应用。本论文主要研究改性膜为生物有机模板仿生诱导丝素蛋白/羟基磷灰石合成。并系统的研究了修饰剂用量、修饰时间及预钙化温度对所得复合材料的表面形貌和钙磷摩尔比的影响。首先,研究的是对苯二甲酰氯改性丝素蛋白膜仿生诱导丝素蛋白/羟基磷灰石合成。通过改变修饰剂用量和预钙化温度两个因素探讨所得的复合材料在结构和形貌上变化。与未改性丝素蛋白膜仿生诱导羟基磷灰石相比,表面形貌发生了明显的变化,由原来光滑的球型结构... 

【文章来源】:安徽大学安徽省 211工程院校

【文章页数】:67 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

改性丝素蛋白仿生诱导丝素蛋白/羟基磷灰石合成


红外吸收光谱:(a)纯SF膜,伪)乙醇处理SF膜图2一1中的a曲线为纯丝素蛋白红外光谱,在3300cm一‘处有一强吸收峰,

丝素蛋白,乙醇处理,XRD衍射,光谱


改性丝素蛋白仿生诱导丝素蛋白/轻基磷灰石合成em一‘三处吸收峰依次为酞胺I(e一。)、酞胺11(N一H)和酞胺111(e一N)吸收峰,它们归属于丝素蛋白a螺旋结构特征吸收峰。在图2一1的b曲线中,酞胺I、酞胺H和酞胺m的吸收峰仍存在,但酞胺I和酞胺11分别在 1632cm一’和1533cm一,处出现,归属于p一折叠结构特征吸收峰[8]。为了更清晰的观察丝素蛋白经乙醇处理后酞胺I和酞胺H在红外光谱图上变化,图2一1,B中给出了各曲线在1500cm一,一200ocm一

形貌,中矿,表面,磷酸盐


第二章对苯二甲酞氯改性丝素蛋白仿生诱导SF/HA合成均一层磷酸盐沉积在膜表面。纯的丝素膜(图2一6b)经仿生矿化后,只有少量球形结构的磷酸盐在其表面沉积,颗粒大小不一,且分布不均匀,球表面光滑;随着DB/SF比例增大,形貌发生一系列的变化。在DB05SF/HA中,在其表面沉积的磷酸盐在增多,厚度也在变厚,颗粒大小均匀,均匀覆盖在基体表面,球表面变得粗糙;在DB10SF舰A中,沉积的磷酸盐量不仅多且颗粒变小,球表面不仅粗糙且出现了相互交联;在 DBISSF舰A中,球形结构消失,晶簇状的磷酸盐出现,相互交联成孔洞结构;在DBZosF舰A中

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3011041

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