聚氨酯/BSP复合水凝胶的制备及其作为伤口敷料的应用

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皮肤会经常出现烧伤、烫伤、切口等损伤,暴露在空气中的伤口表面可能易于受细菌感染而加剧伤口严重化,故需要理想的伤口敷料。聚氨酯具有良好的力学性能、生物相容性和性能可调节的优点,以聚氨酯制备的水凝胶具有聚氨酯的优点的同时,也具有保持环境湿润、提供充分的气体交换、吸收创面液体和防止二次污染的优点。白及多糖(BSP)作为一种天然多糖,低成本、易获得,有良好的生物相容性、较高的液体吸收能力和足够的细胞增殖活性,同时具有收敛、止血、消炎、抑菌、抗氧化、促进组织再生和机体功能的作用。本文将BSP引入聚氨酯水凝胶中制备一种新型的聚氨酯/白及多糖水凝胶(WBPU-BSP),有望作为伤口敷料使用。第二章的工作分别采用甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)、丙烯酸羟乙酯(HEA)和聚乙二醇甲基丙烯酸酯(PEGMA)三种封端剂制备了双键封端水性聚氨酯乳液(WBPU),然后加入不同质量的丙烯酰胺(AM),制备聚氨酯基复合水凝胶(WBPUC)。红外、SEM和XRD对水凝胶结构的表征结果表明,聚氨酯基复合水凝胶具有多孔结构。凝胶样品的水溶胀曲线表明,样品的平衡溶胀比随着AM含量增加先增大后降低,WBPUC3凝胶的平衡溶胀比最大为15.5,同时WBPUC凝胶具有一定的pH敏感性。力学性能测试结果表明,随着AM含量的增加,WBPUC样品的压缩强度逐渐增大,压缩模量逐渐降低,WBPUC3和WBPUC7水凝胶的压缩强度分别为0.47MPa和0.50MPa,具有一定的抗压性能。第三章的工作改变软段为不同质量比的PEG和PCL,制备了聚氨酯基复合水凝胶(WBPUC)。红外、SEM和XRD对水凝胶结构的表征结果显示,水凝胶具有多孔结构。溶胀性能测试结果表明,干凝胶在蒸馏水中具有良好溶胀性能,WBPUC10凝胶的平衡溶胀比为15.5,随着PCL含量增加,样品的平衡溶胀比逐渐降低,WBPUC8~WBPUC12水凝胶的压缩强度逐渐升高,WBPUC12水凝胶的压缩强度为0.73MPa,具有良好的抗压性能;体外水解降解实验结果表明,当PEG和PCL质量比为1:1时,水凝胶具有最大的降解率。第四章的工作确定了软段中PEG和PCL的质量比为1:1,IPDI为硬段制备了双键端基水性聚氨酯,然后加入KPS、PEGDA、AM和不同质量分数的BSP,制备了一系列聚氨酯/白及多糖复合水凝胶(WBPU-BSP)。红外、SEM和XRD对水凝胶结构的表征结果显示,WBPU-BSP具有多孔结构;WBPU-BSP0%和WBPU-BSP5%干凝胶的在水中平衡溶胀比分别为13.8和17.8,WBPU-BSP凝胶具有良好的溶胀性能,在模拟体液中的平衡溶胀比降低,但仍具有良好的溶胀性能。压缩强度曲线表明,随着BSP含量的增加,WBPU-BSP0%~WBPU-BSP5%水凝胶的压缩强度先增加后降低,WBPU-BSP4%水凝胶的压缩强度最大为1.07MPa,具有良好的抗压性能。水蒸气透过测试表明,WBPU-BSP3%和WBPU-BSP4%水凝胶的水蒸气透过率分别为2229.6±85.1g/m~2/day和2013.4±129.3g/m~2/day,符合敷料对水蒸汽的透过率要求。第五章深入研究了第四章合成的WBPU-BSP水凝胶的抗菌性能及生物相容性。抗菌实验结果显示,水凝胶本身可以一定程度上抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,WBPU-BSP4%水凝胶对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抑菌性能良好,可以防止伤口二次感染。清除羟基自由基的测试结果表明,当样品浸提液浓度为1mg/mL时,WBPU-BSP4%水凝胶的清除羟基自由基率为35%。溶血试验结果表明,WBPU-BSP0%、WBPU-BSP2%和WBPU-BSP4%的溶血率分别为3.5±0.2%,2.8±0.1%和2.5±0.1%,符合生物临床使用标准。MTT法测试水凝胶的细胞毒性结果显示,WBPU-BSP4%稀释10倍的细胞存活率最大为101.4±3%,无细胞毒性。动物实验结果表明,水凝胶敷料比凡士林纱布能更好的促进小鼠伤口愈合,形成再生表皮,可以作为潜在的伤口敷料使用。
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