具有细胞亲和性生物可降解纳米纤维薄膜的制备

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lsw19880811
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α-羟基羧酸与α-氨基酸的共聚物由于其活性端氨基具有细胞亲和性,且可通过化学吸附肽链,使其具有细胞识别功能,近年来引起了广泛关注。本文首先以丙氨酸为原料,合成了(3s-顺)-苯甲酯-[4-(6-甲基-2 ,5-二酮-3-吗啉基)丁基]-氨基甲酸--吗啉-2 ,5 -二酮的衍生物,通过与L -丙交酯、乙交酯开环聚合,制备了α-羟基羧酸与α-氨基酸的共聚物,并在三乙基硅烷加氢条件下脱去保护基,制备了带有活性端氨基的可降解聚合物。以THF/DMF 为溶剂配制聚合物电纺丝溶液,静电纺丝法制成纳米纤维薄膜。制备的共聚物用傅立叶变换红外光谱(FTIR )、核磁共振(1H-NMR ,13C-NMR )、差示扫描量热仪(DSC )和凝胶渗透色谱(GPC )等仪器进行了表征,实验证明合成的(3s-顺)-苯甲酯-[4-(6-甲基-2 ,5-二酮-3-吗啉基)丁基]-氨基甲酸结构正确,并能与丙交酯、乙交酯、己内酯发生共聚。并用扫描电镜(SEM)和差示扫描量热分析(DSC )表征了纳米纤维薄膜的形貌及性能。
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设计、裁制具有优良生物相容性、生物安全性的生物医用高分子材料是当今国际高分子化学界颇为重视的前沿研究方向。胆酸是存在于人体内的一种具有高度生物活性和优良生物相容性的双亲性有机分子,将胆酸引入到高分子合成材料中可以大大改善材料的生物相容性和生物安全性。在生物医学领域中聚甲基丙烯酸酯类材料有广泛的用途(如:应用于骨水泥、软组织粘合剂、人工关节及其修复、加固材料等),但近年来国际上许多学者的研究证明此类
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骨修复材料是生物材料的研究重点之一,但目前制备的骨修复材料确鲜有考虑磁场因素对骨修复的促进作用,四氧化三铁(Fe3O4, magnetite)是磁性生物材料研究和应用最多的一类磁性提供源,在MRI ,药物输送,热疗等领域已有广泛应用。Athina E. Markak过理论证明在磁场的作用下,植入骨组织的磁性物质能对周围组织产生力的作用,从而促进骨的生长。Baibekov I. M.等 报道磁场对
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近年来,关于聚(N-异丙基丙烯酰胺) (PNIPAAm)水凝胶的研究大量涌现。PNIPAAm 水凝胶在33 o C 左右有一相变温度,称为较低临界溶解温度(LCST )。在33 ℃以下吸水溶胀,外界温度高于此温度时,凝胶收缩失水,发生相变。温度敏感PNIPA 水凝胶已被广泛用于药物控制释放、固定化酶和基因传递等领域。普通聚(N-异丙基丙烯酰胺)凝胶,仍有一些问题急需解决,如:较差的机械将度,比较慢
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近年来,以聚合物胶束为载体的疏水性抗肿瘤药物的传输研究已经取得了一些重大的进展,主要体现在药物的高效负载、高度靶向传输以及智能控制释放等方面[1-4]。胶束的无损伤显像功能化是最近一、两年来才兴起的研究领域,由于其潜在的重大应用价值,正迅速成为胶束载体研究中最热门的研究方向之一。胶束载体显像功能化的一个途径是载体的放射性标记,检测手段包括无损伤(non-invasive )的正电子发射断层扫描(P