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静电纺聚乳酸及其复合材料的研究及应用

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更新时间:2024-12-31 15:55:49



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静电纺聚乳酸及其复合材料的研究及应用 ·22·
综述专论
化工中间体 Chenmical Intermediate
静电纺聚乳酸及其复合材料的研究及应用
魏兴”王香梅”杨丑伟?
("中北大学理学院,中北大学化工与环境学院太原030051)
2012年第07期
携要:象乳酸及其复合材料作为操色生物材料,由于其良好的生物相容性和可降解性,在组织工程支架、药物控释体系等领城得到了广乏的应用。静电纺丝技术制备的聚乳酸膜具有孔隙率高、比表面积大等特点。通过对案乳酸的共象物或与其他生物材料的共混物选行静电纺丝,改普了聚乳酸象水性差、降解酸性和降解周期不易控制的缺点,进一步扩大了聚乳酿在药物缓释体系中的应用。本文菌要介绍了静电纺丝技术的原理和发展,重点措连了案乳酸及其复合材料的静电纺丝及其在药物缓释体系中的应用。
关键调:案乳酸共聚共混静电纺丝药物装体
中围分类号:TQ314
1引言
文献标识码:A
近年来,可生物降解的合成聚合物已广泛用作药物载体。生物可降解高分子药物载体按其形态可分成4 类:纳米或微米微球、水胶、胶束和纤维支架。微球载药的药物包封率很低,并且由于表面区域庞大,容易引起药物团聚;水凝胶主要适用于亲水性药物,并且为了达到理想的溶胶-凝胶敏感性,需要进行复杂的分子设计;高分子胶束更适用于惜水性药物的负载。最近,静电纺丝纤维支架在一些生物医药领域得到了广泛应用。静电纺丝生物可降解聚酯类纳米纤维支架,可以用作亲水性和增水性药物的载体。药物释放可以通过调节纤维支架的形态、孔原率和组成等进行精确控制"2。
聚乳酸(PLA)是-种无毒、可完全生物降解的聚合
物,具有较好的化学情性、易加工性和良好的生物相容性,不污架环境,被认为是最有发展前途的高分子材料,备受国内外关注。而静电纺丝法制备的纤维直径小,具有精细程度好、孔隙率高、比表面积大、孔径小等特点,可促进细胞的迁移和增殖。若在电纺材料中加人如各种细胞生长因子、药物、DNA、多肽等
作奢简介:魏共(1986一),女,在读研究生,研究方向:功能高分子材料万方数据
文章编号:T16728114(2012)0702205
具有生物活性的分子,更能拓宽聚乳酸材料的应用领域。因此,电纺法制备的聚乳酸及其复合材料在组织工程支架、药物控释系统、伤口敷料等领域均得到了广泛的应用。
2静电纺丝技术的原理和发展
静电纺丝的概念可以追溯到上个世纪,在1934年 Formhals设计了第一套在电场力作用下纺高聚物纤维的装置,申请了世界上第一个静电纺丝的专利。随后相当长一段时间又有多项专利出现。近年来,随着对纳米材料研究的兴起,静电纺丝已经成为一种重要的纳米材料加工技术。目前,已有超过100种天然和人工合成高分子材料被成功地电纺成纳米纤维,使得这种技术重新受到重视并出现了大量的文献。
静电纺丝是高压静电场(一般在几千到几万伏)在毛细喷丝头和接地极间瞬时产生一个电位差,使毛细管内聚合物溶液或者熔融体(一般为非牛顿流体)克服自身的表面张力和粘弹性力,在喷丝头末端呈现半球状的液滴。随着电场强度增加,液滴被拉成圆锥状即Taylor 锥。当电场强度超过某一临界值后,将克服液滴的表面张力形成射流(一般流速数m/s),在电场中进一步加速,直径减小,拉伸成一直线至一定距离后弯曲,进而循环或者循螺旋形路径行走,伴随落溶剂挥发或熔融体冷却固化,终落在收集板上形成纤维。
近年来,人们试图将药物、酶、DNA等活性物质混合到电纺纤维中,取得了些成果。但这需要两者
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