高分子聚合物/磷灰石复合涂层的制备、生物相容性及抗菌性研究

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羟基磷灰石(HA)具有良好的生物活性和生物相容性而成为骨替换植入体的首选材料如因疾病和事故导致的自然组织损伤。然而HA的高脆性和低的机械强度严重阻碍了它的广泛应用。因此,研究人员一直致力于将HA与具有更高机械强度的生物相容性材料复合而形成一种具有力学性能与骨骼相匹配的生物组织工程材料。本文采用表面沉积技术构建以钛合金为基体的生物活性高分子/磷灰石的复合涂层。根据原位转化理论,根据原位转化理论,分别在37℃和160℃温度下制备了乙基纤维素/磷灰石复合涂层(分别标记为LEHCs和HEHCs)和明胶/磷灰石复合涂层(分别标记为LGHCs和HGHCs),研究了不同p H值对涂层形貌和结构的影响,通过模拟体液浸泡实验,探讨了复合涂层的生物活性并采用人骨髓间充质干细胞(h BMSCs)培养实验评价复合涂层的生物相容性能。复合涂层的表面形貌和物相结构通过SEM、XRD和FTIR进行表征。结果表明37℃下制备的涂层的HA结晶度低,160℃水热法制备的涂层的HA结晶度高。不同p H值对复合涂层的表面形貌有较大影响,但不会影响涂层的物相结构。复合涂层表面形成的磷灰石均为缺钙磷灰石,其中一部分Ca2+被Na+取代,PO43-被HPO42-和CO32-取代,这种缺钙磷灰石与高分子聚合物的复合涂层具有与自然骨相似的化学组分和结构。SBF实验表明在37℃下制备的复合涂层和在160℃下采用水热法制备的复合涂层都具有良好的体外磷灰石形成活性。细胞培养实验表明与Ti6Al4V比较,h BMSCs在复合涂层上具有更好的生物相容性,细胞在其表面具有较强的生长能力与铺展性。复合涂层比Ti6Al4V更易将h BMSCs诱导分化为成骨细胞。细菌感染是导致临床骨修复手术失败的一个重要原因。银是一种很强的抗菌剂,有着广泛抗菌谱,同时安全无毒,十分适合制备抗菌材料。因此,本文采用银镜法在p H=14溶液中37℃下制备的乙基纤维素/磷灰石和明胶/磷灰石复合涂层上负载纳米银单质(分别标记为Ag NPs-LEHCs B和Ag NPs-LGHCs B),并且通过SEM和EDS等表征手段分别对复合涂层的形貌和组成进行深入研究。从抗菌试验和体外细胞培养实验两个方面探讨了负载了纳米银单质的乙基纤维素/磷灰石和明胶/磷灰石复合涂层的抗菌性能和其生物学性能。复合涂层的抗菌试验表明,Ag NPs-LEHCs B和Ag NPs-LGHCs B对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌有着较强的抗菌效果。体外细胞培养实验的SEM和CLSM表明,复合涂层中的纳米银单质对h BMSCs的生长能力和与铺展性影响不大。综合抗菌和细胞实验两者的结果表明Ag NPs-LEHCs B和Ag NPs-LGHCs B既有较好的细胞相容性,又有强的抗菌性。
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