【摘 要】
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止血材料由于原材料的来源差异不同,可以分为传统止血材料和新型止血材料这两大类型。由于传统的止血材料在临床应用的时候发现这类产品的止血效果不佳,难以被生物机体吸收,并且极易滋生细菌,存在着许多生物安全隐患,因此为了扩展止血材料的进一步应用,过去的十几年间,研究学者研究出新型的止血材料。各种各类的止血材料层出不穷。理想的止血材料的条件是:止血高效,便于使用和灭菌处理,材料稳定并且无免疫原性,可生物降解
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止血材料由于原材料的来源差异不同,可以分为传统止血材料和新型止血材料这两大类型。由于传统的止血材料在临床应用的时候发现这类产品的止血效果不佳,难以被生物机体吸收,并且极易滋生细菌,存在着许多生物安全隐患,因此为了扩展止血材料的进一步应用,过去的十几年间,研究学者研究出新型的止血材料。各种各类的止血材料层出不穷。理想的止血材料的条件是:止血高效,便于使用和灭菌处理,材料稳定并且无免疫原性,可生物降解和成本低,经济效益高。合成高分子材料具有材料稳定无免疫原性,降解可控,同时便于调节,因此合成高分子应用于止血材料应运而生。本文主要的研究内容及其结论如下:(1)利用二磷酸腺苷(ADP),1,4-丁二醇(BDO)和聚乙二醇(PEG400)在聚氨酯分子链段引入亲水性基团,并通过红外吸收光谱和核磁共振碳谱表征聚氨酯的结构。通过FTIR和核磁共振碳谱的分析测试结果表明,合成的三种高分子具有聚氨酯显著结构特征峰,说明成功制备聚氨酯。通过热稳定性能分析得出,以ADP为硬段的聚氨酯弹性体的热稳定性能更好。(2)将合成制备的聚氨酯弹性体按不同浓度溶解在1,4-二氧六环中,通过热致相分离原理和冷冻干燥技术,制备得到具有一定机械强度的海绵样品。力学性能测试结果表明,以ADP为硬段的聚氨酯海绵的力学性能最好。细胞增殖试验和溶血性能分析结果表明,本文制备的海绵样品都具有良好的生物相容性和血液相容性。此外,海绵样品的凝血性能分析结果表明,以ADP为硬段,PCL和PEG400软段合成制备的聚氨酯海绵凝血指数最低,凝血效果最好。
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