【摘 要】
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采用扫描电子显微镜(SEM)、X-射线衍射分析(XRD)和原子力显微镜(AFM)等方法在不同模拟体系中研究了尿石矿物草酸钙(CaOxa)晶体的生物矿化过程,这些体系包括NaCl水溶液、凝胶、单分子
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采用扫描电子显微镜(SEM)、X-射线衍射分析(XRD)和原子力显微镜(AFM)等方法在不同模拟体系中研究了尿石矿物草酸钙(CaOxa)晶体的生物矿化过程,这些体系包括NaCl水溶液、凝胶、单分子膜和缺陷LB膜。 1.在NaCl水溶液中,研究了尿大分子粘液素对CaOxa晶体生长的影响。在没有添加粘液素的空白溶液中,生成的一水草酸钙(COM)为无定形的多晶面晶体,其(010)晶面择优生长;而在粘液素存在下,COM晶体的(101)面增强,(010)晶面减弱,且COM晶体的尺寸和数量均减小,表明粘液素同时抑制了COM的成核和生长,并促进COM的(101)晶面生长。 2.在凝胶体系中,研究了四种不同磷酸盐对CaOxa晶体生长的影响。不同磷酸盐抑制COM晶体生长和聚集以及诱导二水草酸钙(COD)生成的能力依次为Na5P3O10>Na4P2O7>>(NaPO3)6>Na3PO4,且随着添加剂浓度的增大抑制COM诱导COD的作用逐渐增强。研究还发现凝胶体系中镁离子对CaOxa晶体生长无明显抑制作用。 3.在DPPC单分子膜体系中,研究了硫酸软骨素A(C4S)对COM晶体晶面的调控作用。在DPPC单分子膜和C4S的双重作用下,COM晶体的(101)晶面被双倍重加强,而(010)晶面却被双倍重减弱;随着C4S浓度增大,COM晶体由三维的拉长六边形棱柱变成了准二维的更为拉长的六边形薄片。 4.采用由DPPC制备的缺陷LB膜模拟受损伤的尿路细胞膜,初步探索研究了CaOxa晶体的生物矿化过程。存在缺陷的LB膜更能为CaOxa晶体成核提供位点,增强膜与CaOxa微晶的粘附,这表明,尿路细胞膜损伤在结石形成过程中起着十分重要的促进作用。上述结果可为有效治疗结石提供了新的启示。
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