【摘 要】
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近年来,全世界对生物高分子材料的需求量越来越大,尤其是心血管材料,一直是人们研究的热点,同时也是一个不易攻克的难关。这主要是因为血液流经材料的表面时会发生血浆蛋白的
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近年来,全世界对生物高分子材料的需求量越来越大,尤其是心血管材料,一直是人们研究的热点,同时也是一个不易攻克的难关。这主要是因为血液流经材料的表面时会发生血浆蛋白的黏附形成血栓。聚氨酯(PU)是一种含有氨基甲酸基团的高聚物,具有相对较好的生物相容性、血液相容性和力学性能,因而一直被作为重要的血液接触材料,在介入性导管、人工心脏等方面有广泛的应用。虽然聚氨酯本身具有—定的血液相容性和生物相容性,但其仍不能满足实际操作的需要。在各种医疗制品中特别是介入导管等与血液直接接触时,不可避免地产生一些关系治疗成败的问题,比如不同程度的凝血、细菌感染或者因插入或植入器械带来的机体损伤等。针对医用插入或植入制品存在的凝血、感染等问题,近几十年来人们对医用聚氨酯表面进行了各种改性和修饰。本文合成三聚磷酸表面修饰聚氨酯纳米粒子(PUI-STTP),并对其结构、血液相容性、组织相容性进行表征,结果表明该纳米粒子具有良好的血液相容性和组织相容性。本文还以共沉降法,将PUI-STTP纳米粒子对PU膜进行表面修饰,制备了 PU/PUI-STTP膜,并以扫描电镜、静态接触角、热重分析等对PU/PUI-STTP膜的结构及性质进行研究。以红细胞实验、复钙、溶血实验对PU/PUI-STTP膜的血液相容性进行了表征。扫描电镜照片显示,这种方法可以在PU膜表面形成纳米尺度的凹凸结构,这种结构与实际的血管内壁结构更为相似。静态接触角测试结果表明,PUI-STTP明显提高了 PU膜的亲水性。热重与拉伸测试结果表明,PUI-STTP的引入不会损害PU膜的热稳定性与拉伸性能。血小板黏附实验表明,经过PUI-STTP改性的PU膜表面血小板黏附量比空白PU膜明显减少,即PU/PUI-STTP膜的抗血小板黏附能力有了明显的提高。溶血实验结果表明,经PUI-STTP纳米粒子改性过PU的溶血率小于5%,实验结果符合国际标准。复钙化凝血时间实验表明,PUI-SITP改性PU膜的复钙时间比空白PU膜的复钙时间延长,说明经PUI-STTP改性的PU膜血液相容性得到提高。动态凝血试验结果表明,改性材料抗凝血性能比原材料提高。细胞毒性实验结果表明,在24h与72h实验中,改性PU膜相比较于空白PU膜的毒性更低,完全符合生物材料的医用标准。通过在空白PU和改性PU膜表面内皮祖细胞(EPCs)细胞的生长情况,可以看出相较于空白改性PU更易于EPCs细胞的黏附和生长。
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