载氧型组织工程支架材料的制备及性能表征
发布时间:2021-11-16 10:51
理想的支架材料不仅为细胞生长提供物理支撑,而且要求其具有生物功能性,能够调控细胞生长代谢活动。氧气是活细胞生长代谢不可缺活的成分,而缺氧是组织工程中急需解决的普遍问题,因而开发具有一定的载氧性能的支架材料具有潜在的价值。血红蛋白载氧体(HBOC)具有良好的载氧及释氧性能,将血红蛋白载氧体接枝于支架上就能够得到具有载氧性能的新型支架。本文研究了聚乳酸/羟基磷灰石复合支架的制备、改性及生物相容性。采用热致相分离和致孔剂法相结合制备出具有高孔隙率、高连通性及孔径可控的三维支架。通过光氧化及化学表面改性将血红蛋白载氧体接枝于多孔支架材料表面,不仅提高了支架的生物相容性,还赋予支架一定的载氧性能。在支架上培养L929细胞,研究改性对支架生物相容性的影响。以石蜡微球为致孔剂,采用致孔剂/相分离法制备出聚乳酸/羟基磷灰石的多孔支架,主要研究了石蜡微球粒径、石蜡微球用量、石蜡微球的热处理、聚乳酸的浓度、羟基磷灰石的含量及粗化时间对多孔支架结构及性能的影响。结果表明:通过控制适当的制备条件,能够得到组织工程所需的孔径(200-400μm)、孔隙率高(90%以上)及连通性好的多孔支架。采用抽真空然后恢复常...
【文章来源】:武汉理工大学湖北省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:55 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
组织工程的基本原理
modifieation)、等离子体改性 (ModifieationviaplasmaTreatment)、光化学改性 (PhotochemiealModifieation)、共混和接枝改性 (ModifieationviaCompositeand GraftFormation)如图1一2所示: Highene邝》门diat五on钱目洛摄彝嗦t、翼篡器)佗处均自翻芡地叼 POlymercomPo‘ itelblend赢毅拜举拜净i Polymereoa吸ingIn加rPora肠 onofECMProtein,U习口.d称翻!r闷加明.恤曰罄{i{翻职’‘寻寻每子芬渝鬃终垮争C卜emiea】modi幻ea6on护hotot卜 emiCRImod面nCat五on,图1一2聚合物表面改性方法Fig.1一 ZMethodsforPolymersurfaeemodifieation.3.1物理改性物理涂层或吸附是最为方便的生物材料表面改性技术。在化学惰性的聚合物表面涂附一层具有良好生物相容性的材料,可大大提高其生物相容性。表面涂层的关键是要采取一定措施提高涂层的稳定性。生物材料表面涂层利于细胞粘附的功能性生物大分子(纤维连接蛋白、玻连蛋白、胶原、层粘连蛋白、壳聚糖及明胶等)作为一种广泛使用的生物材料表面改性的技术[1“]。通过涂层法已经制备了各种性能的仿生材料,能够引发特异性的细胞反应,并通过信号分子识别介导新组织的生成。许多研究表明在生物材料表面涂层蛋白质能够提高细胞在材料表面的豁附、增殖[’7]。表面涂层的缺点是蛋白质能够产生异体免疫反应,而且在体内蛋白质在酶的催发下容易发生水解,因为限制了此方法的长期应用。蛋白质分子的固定受材料表面形貌、电荷及润湿性等因素的影响。
化学固定蛋白质通常分三步,第一步为聚合物表面反应性基团如一OH、一COOH、一NHZ等的引入,第二步为反应性基团的活化,第三步为活化后的反应性基团和蛋白质的反应。图1一3列举了文献中常见的生物材料表面化学固定蛋白质的方法,其中NHZ一L为蛋白质分子,wsc为水溶性碳化二亚胺。姚康德等{44l和高长有等[45]分别利用水溶性碳化二亚胺(wsC)为脱水剂在聚乳酸表面固定了蛋白质大分子,其中梭基的引入分别采用水解法和表面接枝聚甲基丙烯酸法。
【参考文献】:
期刊论文
[1]纳米羟基磷灰石的合成工艺研究[J]. 樊国栋,陈春兰,张春梅,王强. 无机盐工业. 2010(02)
[2]人血红蛋白提纯、改造制备人工血液制品的研究[J]. 樊晶,王学谦. 天津医药. 2003(06)
本文编号:3498741
【文章来源】:武汉理工大学湖北省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:55 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
组织工程的基本原理
modifieation)、等离子体改性 (ModifieationviaplasmaTreatment)、光化学改性 (PhotochemiealModifieation)、共混和接枝改性 (ModifieationviaCompositeand GraftFormation)如图1一2所示: Highene邝》门diat五on钱目洛摄彝嗦t、翼篡器)佗处均自翻芡地叼 POlymercomPo‘ itelblend赢毅拜举拜净i Polymereoa吸ingIn加rPora肠 onofECMProtein,U习口.d称翻!r闷加明.恤曰罄{i{翻职’‘寻寻每子芬渝鬃终垮争C卜emiea】modi幻ea6on护hotot卜 emiCRImod面nCat五on,图1一2聚合物表面改性方法Fig.1一 ZMethodsforPolymersurfaeemodifieation.3.1物理改性物理涂层或吸附是最为方便的生物材料表面改性技术。在化学惰性的聚合物表面涂附一层具有良好生物相容性的材料,可大大提高其生物相容性。表面涂层的关键是要采取一定措施提高涂层的稳定性。生物材料表面涂层利于细胞粘附的功能性生物大分子(纤维连接蛋白、玻连蛋白、胶原、层粘连蛋白、壳聚糖及明胶等)作为一种广泛使用的生物材料表面改性的技术[1“]。通过涂层法已经制备了各种性能的仿生材料,能够引发特异性的细胞反应,并通过信号分子识别介导新组织的生成。许多研究表明在生物材料表面涂层蛋白质能够提高细胞在材料表面的豁附、增殖[’7]。表面涂层的缺点是蛋白质能够产生异体免疫反应,而且在体内蛋白质在酶的催发下容易发生水解,因为限制了此方法的长期应用。蛋白质分子的固定受材料表面形貌、电荷及润湿性等因素的影响。
化学固定蛋白质通常分三步,第一步为聚合物表面反应性基团如一OH、一COOH、一NHZ等的引入,第二步为反应性基团的活化,第三步为活化后的反应性基团和蛋白质的反应。图1一3列举了文献中常见的生物材料表面化学固定蛋白质的方法,其中NHZ一L为蛋白质分子,wsc为水溶性碳化二亚胺。姚康德等{44l和高长有等[45]分别利用水溶性碳化二亚胺(wsC)为脱水剂在聚乳酸表面固定了蛋白质大分子,其中梭基的引入分别采用水解法和表面接枝聚甲基丙烯酸法。
【参考文献】:
期刊论文
[1]纳米羟基磷灰石的合成工艺研究[J]. 樊国栋,陈春兰,张春梅,王强. 无机盐工业. 2010(02)
[2]人血红蛋白提纯、改造制备人工血液制品的研究[J]. 樊晶,王学谦. 天津医药. 2003(06)
本文编号:3498741
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