壳聚糖接枝聚乙醇酸共聚物水凝胶的制备与溶胀性能

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:booksky
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壳聚糖是甲壳素脱乙酰降解产物,作为唯一丰富的天然碱性多糖,已在缝合线、医用敷料、药物控制释放系统、基因传递、组织工程等医疗方面领域得到广泛的应用。但是,壳聚糖存在溶解性较差,易脆,不易加工等缺点,有必要对壳聚糖进行改性。近年来,在壳聚糖上接枝上生物可降解聚酯来进行壳聚糖改性是刚刚兴起的研究领域之一。本文通过在无催化剂存在下壳聚糖与乙交酯直接发生接枝共聚反应,制备了壳聚糖接枝聚乙醇酸共聚物。通过红外光谱对接枝共聚物进行了结构表征,证明壳聚糖(CS )与乙交酯(GA )能顺利地发生了接枝共聚反应,接枝主要发生在壳聚糖结构单元的2-位氨基上。初步研究了反应条件对接枝反应的影响,研究发现在反应物质量比(GA/CS )为1.5 ,反应温度为120℃,反应6 小时的最佳反应条件下,得到的产物产率为54.7﹪,氨基取代度为23.3﹪。并研究了不同条件下制得的共聚物在柠檬酸-磷酸氢二钠缓冲溶液中形成的水凝胶的溶胀行为,结果发现所得的物理交联水凝胶属于pH 敏感的水凝胶。
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交联是改善聚合物耐热和化学性能的有效方法。交联赋予聚合物一个很重要的特色,就是在受热后不会熔融和流动。另一方面交联后半结晶型聚合物在结晶温度下展示热塑性材料的力学行为,而在熔点以上展示橡胶的力学行为 。本文通过DSC 研究了交联对PCL 热性能的影响。
本文第一次两步法合成制备了溶胶/凝胶型、可降解聚癸二酸甘油酯生物弹性体,并且对其进行了表征。溶胀实验发现:弹性体是一种低交联度的体系。X-射线衍射(XRD )及差热扫描分析(DSC )表明:该弹性体是可结晶的,同时具有低于-20 ℃的玻璃化转变温度,然而在37 ℃下基本上以无定型态存在。弹性体可结晶的溶胶/凝胶型结构,使其具有一定的热塑性。弹性体具有一定的吸水率和良好的亲水性。弹性体具有和弹性蛋白
聚乳酸(PLA) 是一种可生物降解的新型高分子材料。由于其可降解性,良好的生物相容性和低免疫原性,所以受到了越来越多的重视。但是PLA 本身亦存在水溶性差、性脆等缺点,随着PLA 应用领域的不断开拓,单独的PLA 均聚物已不能满足要求。如在高分子药物控制释放体系中,对不同的药物要求其载体材料具有不同的释放速度,仅靠PLA 的分子量分布调节降解速度有很大的局限性。为了改进PLA 的性能,人们又开始合
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近年来,基于两亲共聚物的自组装体在药物传输系统中受到广泛关注,很多体内外的研究表明聚合物胶束应用于靶向治疗显示出许多独特的优点。已见报道的胶束载体材料基本属于嵌段共聚物,分为三嵌段共聚物和二嵌段共聚物。三嵌段共聚物种类较少,如聚氧乙烯-聚氧丙烯-聚氧乙烯系列(PEO-PPO-PEO )及聚乙二醇-聚乳酸-聚乙二醇(PEO-PLA-PEO )。二嵌段共聚物种类比较多,其化学结构中亲水链段都采用聚乙二
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淀粉是一种来源丰富的可降解型天然多糖类高分子化合物。由于其价廉、可再生及可降解且降解产物无毒,因此已经被较为广泛应用于可降解塑料和胶粘剂等环境材料领域。近年来,随着生物工程和组织工程的发展,对生物材料的多样性和可降解性都提出了新的要求,因此淀粉具备的优良特性使其在生物材料领域也越来越受关注。目前将淀粉作为生物材料的应用主要包括骨组织工程材料、凝胶状骨粘合剂以及药物释放载体等,由于人体的大多数组织和
有效利用生物质资源是人类实现可持续发展的必由之路。秸秆纤维素是地球上储量巨大的再生性生物高分子资源,据统计, 全世界每年秸秆纤维素的产量约为 40 ×10 8 吨,但目前植物纤维素基本上没有得到有效利用,既造成资源极大浪费,又对环境造成污染。从资源的可持续利用、保护环境和生物体亲和性与生物分解性特点出发, 人们对于再生秸秆纤维素的利用寄予了很大期望。通过秸秆纤维素资源化利用, 开发环境友好的绿色产
生物可降解高分子是生物医用材料的重要组成部分。聚己内酯(ε -PCL )及其共聚物由于具有良好的生物相容性、可控的生物降解性、良好的药物渗透性,在药物的控制释放领域得到广泛的应用和研究。β -环糊精(β -cyclodextrin ,简称β -CD )是由七个砒喃葡萄糖通过1,4 糖苷键首尾相连的中空环状低聚糖化合物,可与各种客体化合物形成超分子复合物,在药剂学领域作为药物载体有着广泛的应用。以β