聚(3-羟基丁酸-3-羟基己酸)和聚(3-羟基丁酸-4-羟基丁酸)共混物物理性能和生物相容性的研究

聚(3-羟基丁酸-3-羟基己酸)和聚(3-羟基丁酸-4-羟基丁酸)共混物物理性能和生物相容性的研究

论文摘要

将聚(3-羟基丁酸-3-羟基己酸)(PHBHHx)和聚(3-羟基丁酸-4-羟基丁酸)(P3HB4HB)共混来改善PHBHHx的机械性能和生物相容性具有广阔的生物医学应用价值。在PHBHHx/P3HB4HB共混物中PHBHHx和P3HB4HB是完全可共混的。所有的PHBHHx/P3HB4HB共混物与PHBHHx相比物理性能都得到了显着改善,包括较高的热稳定性、弹性和机械性能。所有的PHBHHx/P3HB4HB共混物与PHBHHx相比都具有亲水性更高的表面、更高的极性成分和更粗糙的表面。其中重量比为4:2的PHBHHx/P3HB4HB共混物表面最粗糙,软骨细胞在这种共混物上生长的活性也最强,分别比在PHBHHx和P3HB4HB上高59%和32%。生长于该重量比为4:2的PHBHHx/P3HB4HB共混物上的软骨细胞同时具有最高的软骨特异性II型胶原酶的mRNA表达量,分别是在PHBHHx和P3HB4HB上的表达量的9倍和8倍。以上结果都表明PHBHHx和P3HB4HB共混后其物理性能和生物相容性都得到了改善。PHBHHx/P3HB4HB共混物有望应用于软骨组织工程。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 缩略语
  • 第1章 前言
  • 1.1 聚羟基脂肪酸酯的概述
  • 1.1.1 聚羟基脂肪酸酯的研究历史
  • 1.1.2 聚羟基脂肪酸酯的物化性能研究
  • 1.1.3 聚羟基脂肪酸酯的生物学功能研究
  • 1.1.4 聚羟基脂肪酸酯的应用
  • 1.2 组织工程概述
  • 1.2.1 组织工程概述
  • 1.2.2 软骨组织工程概述
  • 1.3 PHA在组织工程中的应用
  • 1.3.1 PHB, P4HB, PHBV, PHBHHx, PHO及其降解产物的毒性分析
  • 1.3.2 PHB和PHBV的表面改性可以改善其生物相容性
  • 1.3.3 PHB和PHBV与其它聚合物的共混物的生物相容性
  • 1.3.4 PHB和PHBV及其共混物在体内的应用
  • 1.3.5 P4HB和PHO在体外和体内的研究
  • 1.3.6 PHBHHx在体外和体内的研究
  • 1.4 本论文的目的及其意义
  • 第2章 材料与方法
  • 2.1 实验材料和常用设备
  • 2.1.1 基本实验材料
  • 2.1.2 常用溶液
  • 2.1.3 常用设备
  • 2.1.4 常用手术器械
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 材料成膜
  • 2.2.2 热力学性能检测
  • 2.2.3 机械性能的测定
  • 2.2.4 水接触角和自由能检测
  • 2.2.5 原子力显微镜检测
  • 2.2.6 兔软骨细胞的分离和培养
  • 2.2.7 细胞生长活性实验
  • 2.2.8 扫描电子显微镜检测
  • 2.2.9 定量反转录PCR(Real-time RT-PCR)
  • 2.2.10 统计学分析
  • 第3章 结果
  • 3.1 PHBHHx/P3HB4HB共混膜的热力学性能分析结果
  • 3.2 PHBHHx/P3HB4HB共混膜的机械性能测定结果
  • 3.3 水接触角和自有能测定结果
  • 3.4 原子力显微镜(AFM)检测结果
  • 3.5 细胞生长活性实验结果
  • 3.6 SEM检测结果
  • 3.7 Collagen II的表达
  • 第4章 讨论
  • 第5章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文
  • 相关论文文献

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