【摘 要】
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作为第二大致盲性眼科疾病,角膜病防治受到诸多条件的限制,其中角膜供体严重匮乏导致大多数患者难以复明。因此,本研究希望通过组织工程的方法寻找一种生物材料作为角膜替代材料,用于局灶性损伤角膜的结构修复和视力恢复。明胶作为胶原的水解产物,是一种天然生物材料,具有良好的生物相容性。本文选用丙烯酸酸酐对明胶改性得到丙烯酸化明胶(GE-AA),同时对明胶进行半胱胺改性(GE-SH),使其具有光固化的特性。将改
【机 构】
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温州生物材料与工程研究所 温州 325011 温州医科大学附属眼视光医院 温州 325000
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作为第二大致盲性眼科疾病,角膜病防治受到诸多条件的限制,其中角膜供体严重匮乏导致大多数患者难以复明。因此,本研究希望通过组织工程的方法寻找一种生物材料作为角膜替代材料,用于局灶性损伤角膜的结构修复和视力恢复。明胶作为胶原的水解产物,是一种天然生物材料,具有良好的生物相容性。本文选用丙烯酸酸酐对明胶改性得到丙烯酸化明胶(GE-AA),同时对明胶进行半胱胺改性(GE-SH),使其具有光固化的特性。将改性过的明胶即水凝胶前驱体填补局灶性角膜缺损处,再用特定波长的紫外光辐射固化,从而实现原位修复受膜损角。
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在倡导绿色环保材料研究的浪潮中,天然蛋白质材料备受瞩目,如源自蚕丝的丝素蛋白,基于其优异的生物相容性及力学性能等而被广泛应用于绿色可降解领域,然而富含β 结构的丝素蛋白成型后,较大的脆性等显示其宏观性能往往不能满足相关应用[1,2]。众所周知,蛋白质的宏观性能与其二级结构组分含量密切相关,基于这个出发点,本报告采取添加富含无规卷曲及螺旋二级结构的羊毛角蛋白到丝素蛋白中[3],通过浇铸成膜法,制备出
喂食法作为一种低成本、环保绿色而又简单快速的方法,我们将之应用于实现蚕丝纤维功能化。尽管过去的相关实验已经证实了喂食法可以提高蚕丝性能,但迄今为止,一方面蚕丝性能增强的幅度还没有达到预期,需要寻找合适的添加食物来制备功能化蚕丝;另一方面,通过喂食法来提升蚕丝性能的原因还没有令人信服的解释,其中的机理亟待阐明。这里,我们创新性的将胶体晶体成核、生长过程与丝素蛋白在蚕体内的纺丝过程联系起来,以成核、生
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光热治疗是治疗肿瘤的一种新技术,具有精确性、可控性和高效性,通过近红外光选择性照射肿瘤组织,其区域产生热量,温度升高,导致癌细胞死亡。有机材料如聚苯胺、聚吡咯等具有良好的生物相容性、光学稳定性、较高的光热转化效率,使其脱颖而出成为新型光热试剂。聚苯胺吸收峰易受到掺杂剂(如强酸、路易士酸、过渡金属以及碱粒子等)的影响而发生移动,因为这些掺杂能在聚苯胺的价带与导带之间产生一个能带,从而迫使电子发生移动
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