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壳聚糖—胶原纳米复合膜的研制及其引导骨再生的初步研究

发布时间:2024-03-10 15:49
  目的 引导骨再生(Guided Bone Regeneration,GBR)作为一种有效的骨增量技术,已被广泛用于临床,其中屏障膜的性能是决定疗效的关键。本实验以壳聚糖和胶原为材料,采用静电纺丝技术制备纳米纤维膜,对其成分结构及生物相容性检测;初步评级纳米纤维膜与冻干膜联合应用于引导骨缺损再生的效果。 方法1)、对壳聚糖、胶原、聚环氧乙烷(PEO)三者不同配比混合液的可纺性研究,制备壳聚糖-胶原纳米纤维膜;通过戊二醛蒸汽交联,获得结构稳定的纳米纤维膜。 2)、通过扫描电镜(SEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)分析壳聚糖-胶原纳米纤维膜交联前后的结构及成分变化;通过细胞毒性实验及细胞体外生长实验,评估纳米纤维膜的生物相容性。 3)、壳聚糖-胶原混合液序列冷冻,经真空低温干燥获得多孔冻干膜;常温机械加压处理后,进行拉伸强度检测。 4)、构建SD大鼠临界颅骨缺损模型,应用壳聚糖-胶原纳米纤维膜和冻干膜双层膜、Bio-gide膜、冻干膜覆盖骨缺损,通过影像学及组织学方法评价其引导骨再生的效果。 结果 1)、当PEO浓度为3.5%时,壳聚糖为1%,胶原为0~6%或壳聚糖为1.5%,胶原为0~3...

【文章页数】:81 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1.1显微镜下观察不同浓度PEO溶液制备的电纺纤维(x1250倍)

图1.1显微镜下观察不同浓度PEO溶液制备的电纺纤维(x1250倍)

2%PEO溶液电纺制备的纤维在显微镜下可见串珠样结构;3-6%PEO溶液均能电纺且电纺纤维表面光滑(图1.1);7%PE0溶液的枯度过高,不能电纺。此外,高速相机观察电纺过程发现4%、5%PEO溶液纺丝速度较快。1.3讨论PEO具有良好的可纺性,但溶液浓度对其可纺性有显著....


图1.2样品2和样品5混合液电纺制备的壳聚糖-PEO纤维(X5000倍)

图1.2样品2和样品5混合液电纺制备的壳聚糖-PEO纤维(X5000倍)

样品5配制的混合液可以电纺且纺丝速度较快,且扫描电镜观察发现纤维表面光滑无串珠结构,呈无序排列(见图1.2)。5


图1.3妇描电镜下各组制备纤维的微观结构(X5000倍)

图1.3妇描电镜下各组制备纤维的微观结构(X5000倍)

1/3/4/5/6混合液电纺稳定且纺丝速度较快,容易形成纤维膜。3.2.2纤维结构及直径测量:如图1.3所示:实验组1/3/4/5/6制备的纳米纤维均光滑无串珠状结构,呈无序状排列。如图1.4所示,经统计实验组1的纤维直後为245±33.5nm;实验组3为233±10.1n....


图4.2左侧为多孔冻干膜,经过加压处理,形成右侧结构致密的冻干膜

图4.2左侧为多孔冻干膜,经过加压处理,形成右侧结构致密的冻干膜

但其结构疏松,在外力作用下膜易形变,机械强度较低;通过常温下机械加压处理后,多孔冻干膜的厚度明显下降,结构变致密(图4.2)。加腿理 ?图4.2左侧为多孔冻干膜,经过加压处理,形成右侧结构致密的冻干膜。2)、SEM微观结构观察:如图4.3所示,多孔冻干膜平均表面孔径约为12±....



本文编号:3925030

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