壳聚糖/氧化再生纤维素复合止血纱布的性能研究

壳聚糖/氧化再生纤维素复合止血纱布的性能研究

论文摘要

壳聚糖(CTS)具有多种生理活性,如止血、抑菌和促进伤口愈合。此外,壳聚糖还具有生物可降解性、生物相容性、无抗原性、消炎、镇痛等优异生物学性能。本文在氧化再生纤维素表面负载壳聚糖以研究壳聚糖对氧化再生纤维素止血性能、抑菌性能及降解性能的影响。本文以自制不同羧基含量的C6位氧化再生纤维素(ORC)为基底负载三种不同分子量的壳聚糖(CTS1分子量为2000,CTS2分子量为50000,CTS3分子量为100000),进行负载规律的研究。发现小分子量壳聚糖的负载量随着基底氧化时间的增加而增加,而大分子量壳聚糖在氧化时间为8h时,负载量最大。通过FT-IR,DTG表明壳聚糖和氧化再生纤维素之间生成了酰胺键。将壳聚糖/氧化再生纤维素复合止血纱布经过NaOH/乙醇溶液处理后,通过水溶性实验表明复合止血纱布具有了水溶性。通过FT-IR表征发现-COOH和碱生成了-COONa盐,由SEM进一步观察发现碱化处理增加了纤维表面的裂纹。通过兔子肝脏止血试验,研究负载壳聚糖对氧化再生纤维素基底止血性能的作用。复合止血纱布碱化前,止血性能最好的止血纱布是CTS2/ORC,平均止血时间为255s,平均出血量为0.54g,较自制的ORC其止血时间缩短了20s。碱化后止血性能最好的止血纱布是CTS3/ORC-Na,平均止血时间为175s,平均出血量为0.25g,较自制的ORC其止血时间缩短了100s。即负载较大分子量的壳聚糖提高了氧化再生纤维素的止血效果,水溶型止血纱布的止血效果优于非水溶型止血纱布。由兔子耳动脉止血试验,发现耳动脉止血性能最好的复合止血纱布是CTS1/ORC,平均止血时间为185s。通过金黄色葡萄球菌和大肠杆菌为试验菌种,研究发现自制氧化再生纤维素和复合的止血纱布其抑菌率为99.9%以上。通过兔子体内降解实验发现所有非水溶型止血纱布在1421天可以完全降解,水溶型复合止血纱布714天可以基本完全降解。壳聚糖/氧化再生纤维素复合止血纱布降解速率还受壳聚糖分子量的影响,含分子量为2000壳聚糖的复合止血纱布降解最快,且所有复合止血纱布安全可靠,具有很好的生物相容性,没有引起炎症反应。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题研究的目的和意义
  • 1.2 常用止血材料
  • 1.2.1 氧化再生纤维素类止血材料
  • 1.2.2 壳聚糖类止血材料
  • 1.2.3 纤维素醚类止血材料
  • 1.3 常见止血材料的改性
  • 1.3.1 氧化再生纤维素的改性
  • 1.3.2 壳聚糖材料的改性
  • 1.3.3 纤维素醚类材料的改性
  • 1.4 本课题主要研究内容
  • 第2章 实验部分
  • 2.1 实验原料与设备仪器
  • 2.1.1 实验原料
  • 2.1.2 实验设备与仪器
  • 2.2 复合止血纱布的制备
  • 2.2.1 氧化再生纤维素纱布负载壳寡糖
  • 2.2.2 氧化再生纤维素纱布负载壳聚糖
  • 2.2.3 水溶型复合止血纱布的制备
  • 2.3 复合止血纱布的表征
  • 2.3.1 羧基含量测定
  • 2.3.2 氮含量测定
  • 2.3.3 傅里叶变换红外光谱法分析
  • 2.3.4 热重分析
  • 2.3.5 X 射线衍射分析
  • 2.3.6 扫描电子显微镜分析
  • 2.3.7 单丝拉伸强度测试
  • 2.3.8 水溶性测试
  • 2.4 复合止血纱布的止血实验
  • 2.4.1 实验材料
  • 2.4.2 实验方法
  • 2.4.3 实验步骤
  • 2.5 复合止血纱布的抑菌实验
  • 2.5.1 复合止血纱布制样和灭菌
  • 2.5.2 菌液吸收实验
  • 2.5.3 操作步骤
  • 2.5.4 菌落计数
  • 2.6 复合止血纱布的降解实验
  • 2.6.1 实验材料
  • 2.6.2 实验分组
  • 2.6.3 实验步骤
  • 第3章 壳聚糖/氧化再生纤维素复合止血纱布的表征与分析
  • 3.1 壳聚糖负载氧化再生纤维素的表征与分析
  • 3.1.1 浸渍时间的确定
  • 3.1.2 壳聚糖负载量的测定
  • 3.1.3 CTS/ORC 复合止血纱布FT-IR 分析
  • 3.1.4 CTS/ORC 复合止血纱布DTG 分析
  • 3.1.5 CTS/ORC 复合止血纱布XRD 分析
  • 3.1.6 CTS/ORC 复合止血纱布SEM 分析
  • 3.1.7 CTS/ORC 复合止血纱布单丝断裂强度
  • 3.2 水溶型复合止血纱布的表征与分析
  • 3.2.1 水溶型复合止血纱布的结构表征
  • 3.2.2 水溶型复合止血纱布的羧基含量测定
  • 3.2.3 水溶型复合止血纱布SEM 表征
  • 3.2.4 水溶型复合止血纱布水溶性测试
  • 3.3 本章小结
  • 第4章 壳聚糖/氧化再生纤维素复合止血纱布的生物学评价
  • 4.1 复合止血纱布止血效果评价
  • 4.1.1 复合止血纱布对兔肝脏止血效果
  • 4.1.2 复合止血纱布对兔耳动脉止血效果
  • 4.2 复合止血纱布抑菌性能评价
  • 4.3 复合止血纱布的降解性能评价
  • 4.3.1 外伤口愈合情况的观察
  • 4.3.2 复合止血纱布在体内降解情况的观察
  • 4.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士期间发表的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].再生纤维素凝胶对发酵香肠品质的影响[J]. 食品科学 2016(15)
    • [2].再生纤维素微球制备工艺的研究[J]. 纤维素科学与技术 2014(02)
    • [3].再生纤维素颗粒的制备及其在水热条件下的结构变化[J]. 广东化工 2016(11)
    • [4].氧化再生纤维素在妇科腹腔镜止血中的应用[J]. 江苏医药 2017(22)
    • [5].再生纤维素气凝胶的疏水性能表征[J]. 应用化工 2016(S2)
    • [6].氧化再生纤维素止血产品的体外降解研究[J]. 中国医疗器械杂志 2018(05)
    • [7].功能性再生纤维素复合膜的制备及性能研究进展[J]. 化工进展 2016(02)
    • [8].再生纤维素(竹)-棉喷气纱的性能[J]. 国际纺织导报 2010(10)
    • [9].无机盐/离子液体对再生纤维素结构与性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2017(09)
    • [10].顶空-气相色谱-质谱法测定再生纤维素薄膜涂层中的有机溶剂残留量[J]. 理化检验(化学分册) 2013(07)
    • [11].蔗渣再生纤维素制备高取代度羧甲基纤维素钠的研究[J]. 化学与生物工程 2014(04)
    • [12].再生纤维素纳米纤维膜的制备及其蛋白质分离性能[J]. 纺织学报 2016(12)
    • [13].基于废旧粘胶面料的再生纤维素长丝制备及性能研究[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报 2019(01)
    • [14].再生纤维素微球对菠萝蛋白酶吸附工艺研究[J]. 大众科技 2016(04)
    • [15].再生纤维素薄膜的介电性能研究[J]. 武汉理工大学学报 2018(04)
    • [16].抗菌消臭再生纤维素纤维制备及性能研究[J]. 针织工业 2017(09)
    • [17].氧化再生纤维素在骨质疏松患者心脏外科胸骨正中切口手术中的应用[J]. 山东医药 2012(24)
    • [18].再生纤维素短纤维仿丝织物的生产实践[J]. 棉纺织技术 2017(07)
    • [19].不同溶剂对NO_2氧化再生纤维素纤维的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2011(07)
    • [20].反相悬浮法制备甘蔗渣再生纤维素微球[J]. 化工新型材料 2016(09)
    • [21].再生纤维素/柞蚕丝共混纤维的耐化学性能研究[J]. 决策探索(中) 2019(07)
    • [22].再生纤维素基底上FC膜的制备及其结构与性能研究[J]. 功能材料 2009(06)
    • [23].石墨烯与再生纤维素复合纤维制备及性能研究[J]. 针织工业 2015(06)
    • [24].单壁碳纳米管/再生纤维素复合纤维的制备及性能[J]. 合成纤维工业 2011(02)
    • [25].碳酸钙-再生纤维素复合材料的制备及表征[J]. 实验室研究与探索 2018(12)
    • [26].棉/再生纤维素纤维织物成分含量测试方法的比对分析[J]. 中国纤检 2017(07)
    • [27].纳米二氧化硅/纤维素阻燃膜的性能研究[J]. 现代纺织技术 2010(03)
    • [28].超细石墨再生纤维素复合纤维制备及性能研究[J]. 针织工业 2019(05)
    • [29].Ag_2O/再生纤维素球形气凝胶的性能表征[J]. 林产化学与工业 2016(03)
    • [30].再生纤维素表面氨基聚硅氧烷的膜形貌及定向排列方式[J]. 有机硅材料 2008(02)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    壳聚糖/氧化再生纤维素复合止血纱布的性能研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢