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文檔簡介
1、在血管搭橋和置換手術中,小口徑人造血管由于易產(chǎn)生血栓而導致植入早期失敗。為了解決小血管的栓塞問題,人們在高分子材料的選擇和加工工藝的改進等方面做了大量工作,效果不甚明顯,本文針對這一問題的進一步改進做了相關的研究與探索。
本課題將納米技術、靜電紡絲技術、生物醫(yī)用材料(降解材料和非降解材料)相結合,制備具有自主知識產(chǎn)權、生物相容性好、更接近宿主血管需求的小直徑人造血管,用以克服其在移植后易產(chǎn)生血管栓塞的問題。
2、本課題的研究內容包括對人造小血管制備材料的選擇;靜電紡裝置兩方面的改進,一方面對收集滾軸添加波紋化處理裝置,另一方面噴絲裝置采用雙頭紡絲;進而進行錐形波紋血管的紡制,選擇合理的錐形波紋參數(shù),最后對已選擇的人造小血管樣品進行生物力學性能測試和細胞培養(yǎng)測試,測試其新型血管的各項性能指標及生物相容性。
采用靜電紡絲工藝制備納米人造小血管,通過雙頭噴絲裝置,制備出直徑為5mm的PET/PLLA混紡和在此基礎上進行載藥的人造小血管。
3、溶劑分別選用氯仿與丙酮(體積比為2:1),三氟乙酸與二氯甲烷(體積比為4:1)的混合溶劑,光敏劑載藥量分別為1%,2%,通過性能測試分析得到PET/PLLA的最優(yōu)參數(shù)為:PET的質量分數(shù)為10%,PLLA質量分數(shù)5%,PET:PLLA=5:5,通過紅外分析,PET和PLLA以及二者混紡和光敏劑之間在納米級條件下,不會發(fā)生反應,維持各自的化學物理特性。
通過改造的錐形波紋收集裝置制備出錐度和波紋參數(shù)不同的錐形波紋人造小血管,
4、可以得出,采用錐形收集滾軸和螺旋波紋處理裝置,可使靜電紡小口徑人造血管在膜剝取過程中容易剝離??梢哉{節(jié)螺旋波紋的螺旋頭數(shù)和螺旋升角,從而降低血栓形成幾率。所制得的人造血管波紋狀態(tài)連續(xù)均勻,且內壁光滑,無阻塞。
最后對之前選出的樣品,進行生物力學性能測試和細胞培養(yǎng)測試,可以得出,小直徑人造血管的表面螺旋波紋化可以使其彎折性能得到明顯改善。錐形波紋人造小血管的彎折性能隨著錐角和螺旋頭數(shù)的增加,而減小。當螺旋頭數(shù)為4時,可以較好
5、的滿足血液穩(wěn)定流動以及彎折性能的要求。靜電紡人造小血管的順應性還有待進一步的改善。光照和載藥量對人造小血管上的細胞生長情況有顯著差異。小血管的表面波紋狀態(tài)對細胞增長有一定的影響,還需進一步探索,以求改善。
利用有限元軟件初步模擬血管內血液流動情況,模擬結果顯示,錐度角與波紋隔距對血液的速度矢量和壓力分布有影響,隨著錐度角的增大和波紋隔距的增大,二者指標也越大,為后期動態(tài)模擬實驗提供了初步方向。
綜上所述,本課
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