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文檔簡介
1、血管再狹窄是各類人造血管存在的共同缺點,盡管人們在高分子材料的選擇、加工工藝的改進、抗增殖藥物和抗凝血藥物的使用等方面作了大量工作,但仍然不能克服該問題,極需提出解決該問題的新策略、新方法。
本課題將現(xiàn)代納米紡絲技術與光動力技術有機結(jié)合在一起,將光敏劑均勻的負載到納米纖維中,在高分子材料降解的同時光動力作用產(chǎn)生的活性自由基可在納米纖維中自由擴散,采用一定波長的激光照射,具有靶向性的活性自由基作用于血栓處,從而消除血栓組織。
2、
本課題研究內(nèi)容主要包括載藥小直徑人造血管的制備以及性能分析。選擇無毒、生物相容性好、強力較高、降解速度較緩慢的聚乳酸( PLLA)高分子作為制備小直徑人造血管的材料;光動力藥物選擇光敏劑次卟啉,該藥由東華大學生物研究所陳志龍教授課題組提供。
制備方法采用靜電紡絲工藝制備納米纖維載藥體系。通過自制的高速旋轉(zhuǎn)滾軸作為收集裝置,制備出直徑為5mm的小直徑人造血管。溶劑選用氯仿與丙酮體積比為2∶1的混合溶劑。通過最
3、優(yōu)化設計分析得到靜電紡絲的最優(yōu)參數(shù)為:PLLA質(zhì)量分數(shù)5%,電壓20KV,紡絲距離15cm,溶液擠出速度1.1ml/h,針孔直徑0.8mm,轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)速選擇1000r/min。其中加入的光敏劑濃度為4μM。
本課題研究了各種參數(shù)對靜電紡絲表面形態(tài)的影響。通過掃描電鏡(SEM)和數(shù)碼相機照片觀察到靜電紡納米纖維形態(tài)結(jié)構(gòu)均勻。加入光動力藥物后對紡絲性能沒有影響,采用高速旋轉(zhuǎn)的滾軸接收到的纖維具有定向排列。
通過紅外光
4、譜(FTIR)分析顯示,光敏劑與PLLA之間相容性好,在靜電紡絲過程中不發(fā)生相互作用。差示掃描量熱分析(DSC)顯示了載藥前后靜電紡纖維的熱穩(wěn)定情況,載藥對納米纖維的熱學性能沒有影響,并進一步驗證了光敏劑與PLLA之間不存在相互作用。X射線衍射(XRD)分析顯示,載藥后納米纖維的結(jié)晶度提高,有利于材料力學性能的提高。
對不同厚度靜電紡管的縱向和徑向強力進行了測試,測得隨管壁厚度的增加強力增大,相同厚度的靜電紡管的徑向強力大
5、于縱向強力。并對不同轉(zhuǎn)速的靜電紡管的孔隙率進行了計算,結(jié)果表明靜電紡小直徑管狀結(jié)構(gòu)具有較好的孔隙率,均在80%以上,符合細胞生長的要求。纖維規(guī)整度越好,孔隙率越低。
最后在載光動力藥納米纖維膜上進行癌細胞培養(yǎng),經(jīng)過一段時間后對細胞采用特定波長的激光照射,對比前后細胞死亡情況,并計算光動力療法對細胞的抑制作用,該實驗證明,光動力療法對非(正)常細胞的增殖具有抑制和殺死作用,因此可用作血管再狹窄的治療中。
綜上所
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