搭载溶葡萄球菌酶羟基磷灰石/壳聚糖复合材料研究
发布时间:2021-02-14 04:43
金黄色葡萄球菌是血源性骨髓炎的主要致病菌,抗生素的滥用导致耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)不断出现,并呈现多重耐药性。溶葡萄球菌酶是一种新型高效杀灭耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的生物酶,体外抗MRSA的活性优于常见的抗生素。为了实现溶葡萄球菌酶的可控释放,需要一种具有生物相容性的载药材料。羟基磷灰石是人体骨骼的主要成分之一,初步的研究证明羟基磷灰石具有良好的载药特性。但是羟基磷灰石具有较强的蛋白吸附能力,导致搭载的溶葡萄球菌利用率低,释放时间短暂。本研究采用共沉淀的方法合成纳米羟基磷灰石/壳聚糖复合材料,按照羟基磷灰石(HA)与壳聚糖(CS)的重量比(80/20,70/30,60/40,40/60)制备羟基磷灰石/壳聚糖复合材料。我们对材料的理化特性,体外释放和生物相容性分别加以检测,以确定HA/CS的作为载药材料的特性在理化性质检测的实验中,通过检测复合材料的固化时间、抗压强度、红外光谱、X射线衍射、浸出液pH等,了解材料的理化性质,检测结果表明共沉淀方法合成的复合材料混合均匀,固化时间符合载药材料的时间标准,红外光谱和X射线衍射表现出羟基磷灰石与壳聚糖较好的融合性体外释...
【文章来源】:复旦大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:61 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图2.1?HA/CS复合材料的红外光谱??20??
搭载溶窗萄球菌酶轻基稱灰石/壳聚糖复合材料研巧??2.3.5?X射线衍射??图2.4显示了?HA/CS复合材料的X射线衍射光谱,四种比例的复合材料显示??出相同的X射线衍射类型。标志性的吸收峰在20?=?26。和2日=32°处可W检测??重IJ,而这两个峰是径基磯灰石标准的吸收峰口2]。从图5中可W看到,X衍射中哲??基稱灰石的吸收峰遮盖了壳聚糖的吸收峰。与此同时,吸收峰比较分散而且吸收??范围广,显示出HA/CS复合材料较低的结晶度。从X射线衍射结果来看,复合??材料的衍射角度从5度到90度,显示出较广的衍射范围,在特定的吸收峰处结??果非常明显。四种比例的材料衍射曲线表现出相同的趋势,说明这四种比例的材??料中有相同的物质成分。??图2.5中可W看到,哲基磯灰石的吸收光谱与80/20复合材料的吸收光谱类似,??壳聚糖的吸收峰被遮盖住。因此X射线衍射曲线主要展现的是径基稱灰石的吸??收光谱,而不同的比例成分对于吸收光谱并没有明显的区别。?
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本文编号:3033133
【文章来源】:复旦大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:61 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图2.1?HA/CS复合材料的红外光谱??20??
搭载溶窗萄球菌酶轻基稱灰石/壳聚糖复合材料研巧??2.3.5?X射线衍射??图2.4显示了?HA/CS复合材料的X射线衍射光谱,四种比例的复合材料显示??出相同的X射线衍射类型。标志性的吸收峰在20?=?26。和2日=32°处可W检测??重IJ,而这两个峰是径基磯灰石标准的吸收峰口2]。从图5中可W看到,X衍射中哲??基稱灰石的吸收峰遮盖了壳聚糖的吸收峰。与此同时,吸收峰比较分散而且吸收??范围广,显示出HA/CS复合材料较低的结晶度。从X射线衍射结果来看,复合??材料的衍射角度从5度到90度,显示出较广的衍射范围,在特定的吸收峰处结??果非常明显。四种比例的材料衍射曲线表现出相同的趋势,说明这四种比例的材??料中有相同的物质成分。??图2.5中可W看到,哲基磯灰石的吸收光谱与80/20复合材料的吸收光谱类似,??壳聚糖的吸收峰被遮盖住。因此X射线衍射曲线主要展现的是径基稱灰石的吸??收光谱,而不同的比例成分对于吸收光谱并没有明显的区别。?
搭载溶窗萄球菌酶轻基稱灰石/壳聚糖复合材料研巧??2.3.5?X射线衍射??图2.4显示了?HA/CS复合材料的X射线衍射光谱,四种比例的复合材料显示??出相同的X射线衍射类型。标志性的吸收峰在20?=?26。和2日=32°处可W检测??重IJ,而这两个峰是径基磯灰石标准的吸收峰口2]。从图5中可W看到,X衍射中哲??基稱灰石的吸收峰遮盖了壳聚糖的吸收峰。与此同时,吸收峰比较分散而且吸收??范围广,显示出HA/CS复合材料较低的结晶度。从X射线衍射结果来看,复合??材料的衍射角度从5度到90度,显示出较广的衍射范围,在特定的吸收峰处结??果非常明显。四种比例的材料衍射曲线表现出相同的趋势,说明这四种比例的材??料中有相同的物质成分。??图2.5中可W看到,哲基磯灰石的吸收光谱与80/20复合材料的吸收光谱类似,??壳聚糖的吸收峰被遮盖住。因此X射线衍射曲线主要展现的是径基稱灰石的吸??收光谱,而不同的比例成分对于吸收光谱并没有明显的区别。?
本文编号:3033133
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