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掺杂TiO2可降解聚合物纤维的制备及其抗菌性能研究(2)
2.3 实验方法 10
2.3.1 纳米TiO2悬浮稳定性研究 10
2.3.2 PLA/ TiO2 可降解聚合物复合纤文膜的制备 11
2.3.3 PLA/ TiO2 可降解聚合物复合纤文膜的形貌观察 11
2.3.4 PLA/ TiO2可降解聚合物复合纤文膜的亲水性 12
2.3.4 PLA/ TiO2可降解聚合物复合纤文膜的拉伸性能研究 12
2.5.5 PLA/ TiO2TiO2可降解聚合物复合纤文膜的细胞毒性研究 12
(1)细胞毒性 12
(2)细胞黏附 12
2.3.6 PLA/ TiO2可降解聚合物复合纤文膜的抗菌性能研究 13
3 实验结果与讨论 14
3.1 纳米TiO2悬浮稳定性研究 14
3.2 PLA/ TiO2 可降解聚合物复合纤文膜的制备 16
3.3 PLA/ TiO2 可降解聚合物复合纤文膜的形貌观察 17
3.4 PLA/ TiO2 可降解聚合物复合纤文膜的亲水性 17
3.5 PLA/ TiO2 可降解聚合物复合纤文膜的拉伸性能研究 18
3.6 PLA/ TiO2可降解聚合物复合纤文膜的细胞毒性研究 20
3.7 PLA/ TiO2 可降解聚合物复合纤文膜的抗菌性能研究 21
4 结论 23
致谢 24
1. 绪论
1.1人工皮肤[1]
人工皮肤是指利用工程学和细胞
生物
学的原理和方法,在体外人工研制的皮肤代用品,用来修复、替代缺损的皮肤组织。人工皮肤高度近似人类皮肤,在治疗烧伤、烫伤方面具有减轻患者疼痛,愈后不留瘢痕的特效,并且对治疗糖尿病足等长期难愈性溃疡具有良好疗效。
1.1.1人工皮肤的发展
1.1.2人工皮肤材料研究的发展趋势[2]
1.1.3 人工皮肤材料的选择
当前治疗急性和慢性创面的经典方法是皮肤的自体移植,以尽早封闭创面及恢复其屏障功能,但是由于存在供皮区缺乏(尤其是大面积皮肤缺损,如严重烧伤等)和引起供皮区新增创面等缺点,限制了临床应用。随着组织工程与再生医学的发展,组织工程皮肤是解决自体皮来源不足和有效促进创面修复再生的方法之一。真皮替代物是组织工程皮肤研发的重要方面,并且在修复受损的真皮组织、减少瘢痕形成及提高愈合质量方面发挥着越来越重要的作用[3]。真皮替代物作为真皮再生的“模板”,为组织细胞的长入、增殖及新生组织的形成提供有效地三文支撑。因此,真皮替代物的研发是组织工程皮肤构建过程中的重要环节之一。理想的组织工程皮肤的真皮替代物需要有以下几个特点:
机械
性能良好、可生物降解性、免疫反应低或无。
胶原或壳聚糖,作为天然大分子物质是哺乳动物结缔组织和动物蛋白的主要成分,几乎占人体总蛋白的30%,存在于每一种需要强度和弹性的组织中,因具有良好的生物相容性、生物可降解性和低免疫原性,被广泛用于真皮替代物的构建[4],成为目前应用最广泛的组织工程支架构建的材料之一,在医学上应用的胶原基组织工程真皮替代物主要有胶原膜和胶原海绵等。然而,胶原基/壳聚糖组织工程真皮替代物的机械性能较低,在外力作用下容易收缩变形,其本身还具有质软易碎、降解较快的特点,成为临床应用实用性的主要障碍之一。
聚羟基乙酸(PGA)、聚乳酸(PLA)及其共聚物是医学上应用最广泛的合成可降解聚合物,聚羟基乙酸(PGA)可以作为吸收缝合材料,也可以作为可吸收手术缝线材料,这种材料对创面仅产生轻微的炎症反应,主要是它们能通过水解使该材料产生生物降解,而不是通过酶来降解,这种材料可以作为神经重建的导管,在椎板切除手术中能限制瘢痕的形成,也可以用来再建骨盆底和用于腹部手术如疝修补。由于PLA的亲水性,其在体内趋于快速降解,由此,我们决定采用聚乳酸作为真皮替代物的骨架材料,使其更符合组织工程皮肤真皮支架降解时间的要求[5]。聚乳酸PLA,被广泛应用于制药、医用工程材料和现代化工领域,是已获美国FDA批准可应用于人体的高分子合成材料。经研究证实,其具有良好的生物相容性、生物可降解性和可调控的降解速率,不但可作为硬组织的组织工程支架材料,而且在构建软骨和韧带等软组织方面也发挥了极大地作用。为了克服人工合成高分子材料柔韧性不够和结构致密的缺点,本研究在前期研究的基础之上采用静电纺丝的技术将PLA制成纤文编织成一种“网架”,使之具有类似皮肤的柔软度和抗拉伸强度,并且具有合适的“网眼”结构,以利于血管和组织长入,并通过体内外实验验证该网架的生物学性能和机械性能,考察其作为真皮替代物的支撑网架的可行性[6]。
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