静电复合弹性支架的制备和表征

来源 :第十六届上海地区医用生物材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:suojianpku798
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模拟细胞外基质(ECM)环境是材料能够修复损伤组织的重要条件之一,ECM是一种由多种物质复合而成的均匀介质,拥有一定的力学强度,能够给予组织一个三维的生长空间.天然高分子材料来源于动植物体内,可以有效模拟ECM环境,因此广泛地用作组织工程支架材料.本文通过聚电解质间静电作用和相分离技术制备海藻酸钠/壳聚糖复合支架,研究支架孔径与冷冻温度和固含量的关系及力学性能、亲水性、降解速率与组分比的关系,评价了细胞在支架上的聚集黏附行为.
其他文献
压疮已经成为了全球性的问题.静电纺丝应用于皮肤组织修复也取得了不少进展.利用壳聚糖(CS)以及重组人源Ⅲ胶原蛋白(COL)两种天然材料通过静电纺技术制备复合纳米纤维用于压疮溃疡伤口愈合.
随着现代医学的快速进步,临床上对手术效果的要求也越来越高.传统机械连接物已不能满足临床手术的需求,医用胶黏剂以其独特的优势使得人们开始广泛关注它们.本课题旨在制备一种能在常温常压下快速粘合且具有一定粘合力的胶黏剂.并且这款胶黏剂无毒无害,具有良好的生物相容性和抗菌性,以及生物可控的降解性能.
为了取得改善玻璃降解速率和促进骨与血管再生的双重效果,本文开展了Cu2+调控硼酸盐玻璃支架降解的研究.实验首先制备了不同CuO含量(0、0.5、1.0和3.0wt.%)的硼酸盐生物活性玻璃(BG-Cu),运用拉曼光谱仪(Raman),核磁共振(MNR)、FESEM、XRD和ICP等测试分析手段探讨了铜对硼酸盐玻璃网络结构的影响和对由聚氨酯模板法制备的BG-Cu支架的理化性能、生物活性和降解性能的影
硼酸盐生物玻璃具有良好的生物相容性、生物活性和骨修复潜能,通过将其与有机物复合,控制硼酸玻璃的降解速度,可以改良其生物性能,有利于实现硼酸盐玻璃的功能化.本文重点讨论了聚乙烯醇(PVA)/硼酸盐玻璃(BG)/海藻酸钠(SA)复合水凝胶的制备工艺与性能表征.实验中将制备的硼酸盐玻璃与不同配比的PVA与SA复合,运用FESEM、ATR-FTIR、ICP等测试分析手段研究了复合水凝胶的理化性能、敏感性及
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自愈合水凝胶能够修复来自内部或外部的损害,保持原有的物理化学性能,而迅速地在药物传递、生物传感器和形状记忆材料等领域得到深入研究.但是目前自愈合水凝胶在组织工程领域的研究比较少,主要限制存在于自愈合水凝胶的制备方式和所采用的材料.本文提出设计以接枝胆固醇的聚谷氨酸-聚乙二醇-聚谷氨酸三嵌段聚合物和接枝β-环糊精的聚谷氨酸为前躯体,通过β-环糊精和胆固醇主-客体作用制备聚L-谷氨酸基超分子自愈合水凝
微载体作为一种新颖的组织工程材料可通过微创手术进行缺损组织修复,该方法可有效缩短缺损组织治愈时间,同时在修复不规则缺损方面也具独特优势.为此,本文以具有较好细胞相容性和生物可降解性的聚L-谷氨酸苄酯(PBLG)为原料,通过乳液法探究并制备三种形貌可控的PBLG微球,考察该微球与软骨细胞间相互作用,并研究其在软骨组织工程中的可能应用.
生物可降解的生物相容的弹性体(生物弹性体)由于其能够模拟很多天然组织的力学性能,同时顺应体内动态的力学环境,从而在组织工程、药物缓释、生物传感器等诸多领域体现了良好的应用前景.生物弹性体分为热塑性和热固性两类.热塑性的生物弹性体具有良好的可加工性,但是通常缺乏自由的功能基团,难于功能化,表现出生物惰性.相反的,热固性的生物弹性体,容易被生物功能化,但是其加工相对困难.据此本文采用基于氢键的策略构筑