聚氨酯/壳聚糖复合材料生物性能的研究——金纳米粒子改性抗凝血性能及多层膜结构的研究

来源 :南京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:iPegatron
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
生物医用材料(Biomedical Materials)是一类具有特殊功能的,能够应用于疾病预防、诊断、治疗和康复,能够恢复、增进组织功能,或者直接替换生物体组织、器官的一类材料。聚氨酯(Polyurethane,PU)是一种常见的生物医用材料,其兼具良好的生物亲和性和力学性能。壳聚糖(Chitosan,CS)是天然氨基多糖,具有储量丰富、较好的生物相容性、生物降解性、生物活性等一系列优良的性能。金纳米粒子(Au Nanoparticles,AuNPs)因其良好的生物兼容性为生物医学所青睐。层层自组装多层膜(Layer-by-layer,LBL)因其特殊的多层结构,在生物医用材料方向也有着非常广泛的应用。本文中我们用不同量的金纳米粒子改性聚氨酯/壳聚糖生物亲和材料,以带静电的聚氨酯和壳聚糖为原料用旋涂的方式制备自组装多层膜材料。围绕以上内容开展了下面两部分工作:  (1)用不同浓度的AuNPs对PU/CS生物亲和材料进行改性,以覆盖时间(Recalcification Time,RT),凝血三项,包括凝血酶时间(thrombin time,TT)、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)及活化的部分活化酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)和细胞培养试验,对改性后材料的生物亲和性、细胞毒性和抗凝血性能进行了一系列研究。探讨了改变AuNPs掺入量对生物性能提高效果的影响。最后综合各项指标,将金纳米粒子掺入量拟定在100μg/g PU/CS基材,为后续的研究做铺垫。  (2)为了提高材料抗凝血性能,我们引入了LBL结构,并对多层膜的旋涂工艺进行了初步的尝试。对多层膜的厚度、亲水性以及表面平整程度,进行了SEM、AFM、水接触角和药物包载缓释的表征。我们观察到静电自组装多层膜膜厚的线性增长,随着膜厚的增加表面逐渐平整,不同表面水接触角的规律性变化,以及多层膜在药物包载缓释时释放曲线趋近于线性的一系列性质。  综合以上结果,AuNPs改性的生物材料在一系列生物性能上的优异表现让我们对其植入人体,成为一种生物医用材料有了更强的信心。多层膜材料对基底材料表面进行修饰,使材料表面性质产生了直观的明显变化,让我们有理由相信它在提高生物材料抗凝血性能方面有一定的价值。
其他文献
有序多孔材料是一种富含孔道的固体材料,其孔道规整有序,孔径可以在纳米到微米的范围内进行有效控制。有序多孔材料特有的微纳结构使其具有许多优异的物理和化学性质,因而在众多
氮氧化物选择性催化还原(SCR)是消除火电厂烟气和机动车尾气等大气污染源的主要手段之一,研究和开发新型低温SCR催化剂具有重要的理论和实际意义。本工作用微型催化反应评价装
现代社会的发展中,网络流量的增长十分迅速,但在网络流量的大幅度增长情况下,传统的光接入网技术在速率方面仍然存在瓶颈,光接入网的技术需要进一步提高.目前,在技术发展的背
单细胞定量分析作为实现生命科学精细化最重要、最基本、最值得期待的一种前沿技术,对生命奥妙诠释以及疾病机制与诊疗手段的探索具有重要意义。但是,由于细胞体积小,细胞内组分含量低、成分复杂,对分析方法的单细胞操纵检测灵敏度、选择性和分析通量要求高等限制,目前仍缺少单细胞定量检测的方法与技术。这一现状与其巨大意义和强劲需求之间不匹配的现象已经成为一个挑战和前沿的研究课题,并获得了前所未有的关注。如国际著名
学位
含氮杂环是一类具有提供孤对电子能力的芳香性化合物。与富电子碳环芳香体系不同,含氮杂环可与大多数金属离子配位,因此常被用作配体来合成有机金属配合物。值得注意的是:在配位
碳纳米材料由于其优异的物理以及化学性质,在很多领域有着广泛的应用。由碳材料与金属氧化物以及金属纳米颗粒复合形成的复合物则在能源以及环境领域表现出巨大的应用前景。本
无论是在实际应用还是在基础研究中,聚电解质都引起了人们的极大关注。相对于中性高分子来说,聚电解质是更加复杂的高分子体系,聚电解质链本身带有电荷的影响使它的溶液行为
d0前过渡金属杂环氨基化合物是一类重要的化合物,由它们制备的金属氮化物、金属硅化物和金属氧化物在微电子材料方面有着潜在的应用价值,另外,d0前过渡金属杂环氨基化合物在二氧化碳的固定与活化、C-H键的活化、催化氢胺烷基化反应等方面起着非常重要的作用。本论文中,我们通过钽(V)金属杂环化合物(Me2N)3Ta[CH2Si(Me2)NSiMe3](1)与二氧化碳、硅烷反应的研究来探索钽杂环化合物新颖的化
近年来,功能型荧光材料以其优异的光电性质,在化学、生物、材料等领域得到了广泛应用。而伴随着荧光材料应用而生的荧光探针由于选择性好、灵敏度高、操作简单等优点吸引了越来