改性丝素蛋白/纳米羟基磷灰石复合材料

改性丝素蛋白/纳米羟基磷灰石复合材料

论文摘要

天然高分子丝素具有独特的力学性能,优良的生物相容性,极好的吸湿保湿和抗微生物能力,并且来源广泛,其与纳米羟基磷灰石复合,有望克服纯羟基磷灰石力学性能的不足,适用于硬组织尤其是负重骨的修复与替换。但再生丝素蛋白内部大量次级交联点(分子内氢键作用)的存在,导致其变硬变脆,进而造成了羟基磷灰石/丝素复合材料力学性能的不足。目前已有众多研究者通过不同的方法制备了羟基磷灰石/丝素蛋白复合材料,除了颗粒尺寸、复合方式不同之外,也均不可避免的存在力学强度不够的问题。为了弥补该缺陷,本实验致力于减少这种次级交联点,并构建纳米羟基磷灰石针晶在丝素网络中分布的仿生结构的研究。首先,为了得到最佳的工艺参数,我们在不同反应条件下原位合成了纳米羟基磷灰石(n-HA)/丝素复合材料。通过对合成过程中各种参数的考察,发现pH值高低及热处理过程对复合材料的微观形貌及构象有显著的影响;同时分析了复合材料中,羟基磷灰石晶体与丝素蛋白的结合方式及相互的作用。然后引入定量的交联剂聚乙二醇二缩水甘油醚(polyethylene glycoldiglycidyl ether,简称PGDE),希望其与丝素分子发生交联反应,从而抑制丝素分子内部的氢键作用,减少次级交联点。我们通过透射电镜、X射线衍射、热分析、红外光谱、力学性能测试、扫描电镜等手段对材料进行了检测与表征。结果表明:本实验中以丝素蛋白、CaCl2和(NH4)2HPO4等为反应原料用原位共沉淀法成功合成了纳米羟基磷灰石/丝素蛋白复合材料。该复合材料的颗粒尺寸尺寸为100-150nm,HA相在丝素溶液中成功合成,FTIR检测结果证实,该复合材料中无规线团结构的丝素蛋白与羟基磷灰石晶体之间存在着强烈的化学相互作用,而没有与HA相结合的丝素蛋白易溶于水中,在洗涤过程中流失。反应中,pH值对复合材料的颗粒形态、成分及构象均有显著的影响,高pH利于分散性好且纯度高的羟基磷灰石的形成,同时诱导了丝素构象向β折叠转变。再生丝素蛋白十分脆弱易碎,不易加工成样品作力学性能检测,而加入交联剂后,丝素蛋白力学性能得到明显改善,并且随着交联剂加入量的增加,丝素的柔韧性也越好,但加入量过高,丝素蛋白的拉伸强度会降低。在纳米羟基磷灰石/丝素蛋白复合材料中,加入交联剂PGDE对丝素蛋白进行改性,可以显著提高该复合材料的力学性能。力学测试数据显示加入交联剂的复合材料拥有更高的抗压强度及弹性模量,这揭示了交联剂对内交联的有效抑制作用,扫描电镜结果反映出加入交联剂的材料内部缺陷明显减少,致密度提高,脆性得到了削弱。PGDE的引入,改变了复合材料颗粒的形貌,促进了针状纳米羟基磷灰石的形成,提高了复合材料中丝素蛋白的结晶性,复合材料的韧性也得到了一定程度的改善。SBF浸泡实验及细胞毒性实验证明,交联剂PGDE的引入并没有降低复合材料的生物相容性。因此PGDE交联改性的纳米羟基磷灰石/丝素蛋白复合材料能较好的满足承载部位骨填充的需求。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 纳米生物医用材料概况
  • 1.2 纳米羟基磷灰石简介
  • 1.2.1 纳米羟基磷灰石的特性及应用
  • 1.2.2 纳米羟基磷灰石的制备方法
  • 1.3 丝素蛋白/羟基磷灰石仿生骨
  • 1.3.1 丝素蛋白的结构和组成
  • 1.3.2 丝素蛋白生物学性能及应用
  • 1.3.3 丝素蛋白材料的改性
  • 1.3.4 丝素蛋白/羟基磷灰石复合材料
  • 1.3.5 存在问题
  • 1.4 本课题研究目的及内容
  • 1.4.1 研究目的
  • 1.4.2 研究内容
  • 1.4.3 技术路线
  • 第2章 材料及实验方法
  • 2.1 实验试剂及仪器
  • 2.1.1 试剂
  • 2.1.2 仪器设备
  • 2.2 实验操作过程
  • 2.2.1 丝素溶液的制备工艺
  • 2.2.2 原位复合工艺
  • 2.3 检测与表征方法
  • 第3章 丝素蛋白/纳米羟基磷灰石原位复合工艺的研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 参数pH值对复合材料的影响
  • 3.2.1 实验过程
  • 3.2.2 检测结果分析
  • 3.2.3 小结
  • 3.3 水热处理对复合材料的影响
  • 3.3.1 实验过程
  • 3.3.2 检测结果分析
  • 3.3.3 小结
  • 3.4 本章小结
  • 第4章 交联剂改性复合材料的研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 交联剂对丝素膜的改善作用
  • 4.2.1 丝素膜的制备过程
  • 4.2.2 丝素膜的力学性能评价
  • 4.2.3 小结
  • 4.3 交联剂对复合材料的作用
  • 4.3.1 交联剂引入复合材料的过程
  • 4.3.2 检测结果分析
  • 4.3.3 小结
  • 第5章 复合材料生物相容性评价
  • 5.1 引言
  • 5.2 模拟体液(SBF)浸泡
  • 5.2.1 模拟体液的制备及矿化实验过程
  • 5.2.2 检测结果分析
  • 5.2.3 小结
  • 5.3 细胞毒性实验材料及方法
  • 5.3.1 实验材料
  • 5.3.2 Alamar Blue测试
  • 5.3.3 碱性磷酸酶(ALP)测试
  • 5.5 结论
  • 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读硕士期间发表论文
  • 相关论文文献

    • [1].柚皮苷-纳米羟基磷灰石胶原复合材料的制备及性能初探[J]. 化工管理 2020(09)
    • [2].纳米羟基磷灰石对幼年骨生长的影响[J]. 江西医药 2018(08)
    • [3].氟纳米羟基磷灰石对早期根面龋再矿化效果的实验研究[J]. 口腔医学研究 2017(02)
    • [4].纳米羟基磷灰石合成技术[J]. 乙醛醋酸化工 2016(08)
    • [5].纳米羟基磷灰石及其复合材料对牙周膜细胞的影响[J]. 现代诊断与治疗 2016(14)
    • [6].纳米羟基磷灰石对人脐带静脉血管内皮细胞的毒性评价[J]. 中国组织工程研究 2015(16)
    • [7].纳米羟基磷灰石复合人工骨的研究进展[J]. 内蒙古医科大学学报 2015(03)
    • [8].纳米羟基磷灰石在棉织物上的抗菌功能研究[J]. 轻纺工业与技术 2020(10)
    • [9].纳米羟基磷灰石的生物医学应用研究进展[J]. 中国新通信 2019(03)
    • [10].模板法在纳米羟基磷灰石制备中的应用进展[J]. 广州化工 2019(05)
    • [11].纳米羟基磷灰石制备方法研究进展[J]. 石化技术 2019(09)
    • [12].镁掺杂纳米羟基磷灰石的制备及其在载药方面的应用[J]. 无机化学学报 2018(05)
    • [13].纳米羟基磷灰石及其复合材料的研究进展[J]. 世界最新医学信息文摘 2018(68)
    • [14].多孔载药纳米羟基磷灰石/聚酰胺/壳聚糖复合材料的制备与性能[J]. 化学研究与应用 2017(01)
    • [15].纳米羟基磷灰石的制备及在口腔领域中的应用[J]. 北京口腔医学 2013(03)
    • [16].碱性成纤维细胞生长因子复合纳米羟基磷灰石/壳聚糖复合物修复兔桡骨缺损[J]. 中国组织工程研究 2012(34)
    • [17].正电子显像剂~(18)F纳米羟基磷灰石制备[J]. 西南国防医药 2011(06)
    • [18].纳米羟基磷灰石表面改性研究现状[J]. 高分子材料科学与工程 2011(11)
    • [19].纳米羟基磷灰石及其复合材料在口腔医学中的应用[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2010(08)
    • [20].纳米羟基磷灰石的制备及其在生物医学方面的应用[J]. 化学通报 2010(04)
    • [21].纳米羟基磷灰石胶原骨植入治疗根分叉病变的临床研究[J]. 口腔医学 2010(06)
    • [22].纳米羟基磷灰石/壳聚糖复合材料与兔骨髓间充质干细胞的生物相容性[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(08)
    • [23].纳米羟基磷灰石生物安全性评价与研究进展[J]. 生物骨科材料与临床研究 2009(01)
    • [24].纳米羟基磷灰石应用研究进展[J]. 广东化工 2009(03)
    • [25].纳米羟基磷灰石颗粒对成骨前体细胞的增殖和分化影响[J]. 浙江大学学报(理学版) 2008(06)
    • [26].纳米羟基磷灰石在骨科的应用及其抗癌性能的研究进展[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2008(36)
    • [27].生物医用纳米羟基磷灰石的性质及其制备[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2008(41)
    • [28].拔牙后牙槽窝即刻植入纳米羟基磷灰石的临床观察[J]. 柳州医学 2009(01)
    • [29].纳米羟基磷灰石/胶原复合材料在口腔骨缺损中的应用及研究进展[J]. 中国实用口腔科杂志 2020(06)
    • [30].锶掺杂纳米羟基磷灰石的制备[J]. 云南化工 2019(03)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    改性丝素蛋白/纳米羟基磷灰石复合材料
    下载Doc文档

    猜你喜欢