原位复合法制备壳聚糖/羟基磷灰石/四氧化三铁纳米复合棒材

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:listen342325
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
骨修复材料是生物材料的研究重点之一,但目前制备的骨修复材料确鲜有考虑磁场因素对骨修复的促进作用,四氧化三铁(Fe3O4, magnetite)是磁性生物材料研究和应用最多的一类磁性提供源,在MRI ,药物输送,热疗等领域已有广泛应用。Athina E. Markak过理论证明在磁场的作用下,植入骨组织的磁性物质能对周围组织产生力的作用,从而促进骨的生长。Baibekov I. M.等 报道磁场对老鼠骨折的修复具有促进作用。国内武汉工业大学徐晓红等制备出了抗折强度为23.39MPa 的磁性生物陶瓷,经生物体实验结果表明磁性生物陶瓷对外加磁场产生的响应确实能对新骨的形成起促进作用,且对动物体没有产生毒副作用,但材料的抗折强度离骨修复材料的要求还有差距。因此在现有的力学性能满足骨修复要求的材料中引入具有磁响应的磁性材料则可制备出在外加磁场作用下既能激发新骨形成并具有骨组织生长诱导性的骨缺损修复材料磁性壳聚糖/羟基磷灰石复合材料。本文在实验室成功制备出CS/HA 复合材料的基础上,以壳聚糖为基质,通过原位复合法制备出纳米磁性羟基磷灰石在壳聚糖基质中分散均匀的复合材料,拓展了原位复合法在制备纳米复合材料中的应用,为制备磁性三维生物复合材料提供了一种简单可靠的基础。
其他文献
近几十年来,生物医用材料的研究越来越吸引人们的关注,开始逐步商品化或者应用于临床,例如手术缝合线,骨固定材料以及基因药物的载体。聚碳酸酯是一类新型的生物医用材料,生物相容性好,机械性能出众,成为非常有前途的生物医用材料。开环聚合是目前合成高分子量聚碳酸酯最为常见的手段。其常见的催化剂一般都是一些金属化合物,除了反应条件较为苛刻之外(无水无氧),这些残留在聚合物中的金属化合物一旦不能完全除尽,其潜在
脂肪族聚酯,例如聚丙交酯(PLA),聚乙交酯(PGA),聚ε -己内酯(PCL),具有低的免疫原性和良好的生物降解性和生物相容性,已经被广泛应用于生物医学和医药领域。近年来,合成侧链含有功能基团的脂肪族聚酯已经成为研究热点。目前用来与脂肪族环酯共聚的功能单体,有乙交酯衍生物、ε -己内酯衍生物、吗啉二酮衍生物、N-羰基-α -氨基酸酐(NCA)和二氧六环酮衍生物等。同这些单体比较,功能化的碳酸酯单
酶促聚合作为一种新型的聚合方法已经在很多方面体现出了优于传统金属催化聚合的特点。金属催化聚合一般要求无水、无氧和高纯度的单体等苛刻条件,并且由于其可能残留在聚合体系中无法除去而导致不良的毒副作用,限制了这种方法在生物医用材料领域的广泛应用。而酶促聚合在反应条件上较为温和,可能的残留也不会有毒副作用。尽管酶促聚合方法相对于传统化学方法具有一定优势,但要真正将这一方法用于实际应用中仍存在许多问题,如:
纳米或微米颗粒在药物控制释放系统上有着很广泛的应用前景。由1 :1 的聚左旋乳酸和聚右旋乳酸混和形成的聚乳酸的立构复合物比纯的聚左旋或右旋乳酸的熔点高出50oC ,且有着截然不同的X 射线晶体衍射峰1 。近20 年来其性质得到了广泛的研究。将含有足够长的左旋乳酸单元和右旋乳酸单元的聚合物混和,也能得到聚乳酸的立构复合物2 。本文采用铝席夫碱配合物作为立体选择性催化剂,合成了一系列立体多嵌段聚乳酸(
可生物降解高分子是指能在生物体内经水解、酶解等过程逐渐降解的高分子,在生物医用领域有着广泛的应用。两亲性可生物降解聚合物由于具有一定的亲水/疏水平衡,因此在水溶液中可能自组装形成纳米、微米级胶束药物控制释放系统。在生物医用领域有着广泛的应用前景。与两亲性嵌段高分子相比,两亲性接枝高分子由于其胶束由数个分子就可以形成,通常具有更低的临界胶束浓度,进入体内后可望有更高的稳定性;此外还具有亲水/疏水平衡
聚乳酸(PLA )、聚乙醇酸(PGA )及共聚物(PLGA )是目前组织工程和药物缓释中研究和应用最多的一类材料。这类材料的物理形态、机械性能和降解性能可通过改变单体的立体化学结构及化学组成进行一定的调控,不足之处是亲水性不够并缺乏对细胞特异性的黏附。为改善这类聚酯材料的亲水性,本文作者报道了系列含侧氨基的聚丙/乙交酯-(天冬氨酸-alt-二醇)x-聚丙/乙交酯[PLGA-(L-Asp-alt-D
目前大部分合成高分子材料采用属不可再生资源的石油为原料,除了在生产过程中产生环境污染外,其废弃物难以自然降解,已给环境带来严重的问题。为此,天然高分子材料的应用已再度引起人们的重视 。大豆油主要是各种饱和与不饱和脂肪酸甘油三酯的混合物(每个分子含3 -4 个双键),很早就用作醇酸树脂涂料的原料。但是,利用植物油中天然存在的双键,通过自由基反应以得到高分子量的聚合物并不容易,因为这些不饱和双键的反
作者曾报导微波对己内酯、丙交酯、三亚甲基碳酸酯等一些环酯类单体开环聚合反应有显著促进作用 。本文将继续报导微波对环酯类单体开环聚合反应促进作用的机理。应促进作用的机理,为解决区分微波热效应和非热效应的难题提供了新思路。
设计、裁制具有优良生物相容性、生物安全性的生物医用高分子材料是当今国际高分子化学界颇为重视的前沿研究方向。胆酸是存在于人体内的一种具有高度生物活性和优良生物相容性的双亲性有机分子,将胆酸引入到高分子合成材料中可以大大改善材料的生物相容性和生物安全性。在生物医学领域中聚甲基丙烯酸酯类材料有广泛的用途(如:应用于骨水泥、软组织粘合剂、人工关节及其修复、加固材料等),但近年来国际上许多学者的研究证明此类
二氧化碳与环氧化合物共聚生成可降解脂肪族聚碳酸酯,对减少温室气体排放以及替代白色污染均有重要意义。目前研究最广泛的是环氧丙烷(PO )、环氧环已烷(CHO )与二氧化碳共聚合成脂肪族聚碳酸酯。稀土三元络合催化体系催化PO -CO2 共聚合,所得聚亚丙撑碳酸酯(PPC )的数均分子量最高可达十几万。本文研究在该反应体系中引入少量双环氧单体乙二醇二缩水甘油醚(EGDE )、丁二醇二缩水甘油醚(BGE