[发明专利]一种纳微米多尺度壳聚糖聚乳酸复合支架及其制备方法有效
申请号: | 201610106722.4 | 申请日: | 2016-02-27 |
公开(公告)号: | CN105641744B | 公开(公告)日: | 2018-10-26 |
发明(设计)人: | 汪学军;楼涛 | 申请(专利权)人: | 青岛大学 |
主分类号: | A61L27/20 | 分类号: | A61L27/20;A61L27/18;A61L27/56;A61L27/50 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 266071 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 微米 尺度 聚糖 乳酸 复合 支架 及其 制备 方法 | ||
本发明涉及一种纳微米多尺度壳聚糖聚乳酸复合支架及其制备方法,它采用在一定条件下分别静电纺丝纳米和微米壳聚糖聚乳酸复合纤维膜,复合纤维膜经碱洗风干后按一定配比将纳米和微米壳聚糖聚乳酸复合纤维膜在水中高速剪切成短纤维,分样后,加入微米尺度的盐颗粒作为致孔剂,经冷冻干燥成型,水置换去除致孔剂,再经冷冻干燥得到纳微米多尺度壳聚糖聚乳酸复合三维支架。壳聚糖和聚乳酸复合克服两者的缺点,该制备方法工艺简单,支架在纤维直径和孔径同时具有微纳米尺度,赋予复合支架良好的生物学性能和力学性能。
技术领域
本发明涉及一种纳微米多尺度壳聚糖聚乳酸复合支架及其制备方法,属于生物医用材料技术领域。
背景技术
壳聚糖作为一种阳离子碱性多糖,结构类似于人体内的硫酸软骨素和透明质酸等多糖类物质,在体内可被降解吸收,并具有止痛、止血、抑菌、促进伤口愈合、减小疤痕等优异特性,目前在生物医用材料领域有重要的应用。Sundararajan V等人采用相分离技术首次制备了壳聚糖支架,其结构为数十到数百微米厚度的片状蜂窝结构,具有较好的生物学性能(Biomaterials,1999;20:1133-1142),但壳聚糖作为支架材料的主要缺点是易于溶胀。聚乳酸作为美国FDA 最早批准的一种合成聚合物支架材料,具有无毒、与人体相容性好、在体内可完全降解吸收等优点,被广泛地应用于骨、软骨、血管和皮肤等组织和器官的修复(Lee EJ等,Ann Biomed Eng,2014;42(2):323),聚乳酸憎水性强,细胞亲和性差,因此壳聚糖和聚乳酸复合可克服两者的缺点。李庚公开了一种壳聚糖-聚乳酸多孔复合材料及其制备方法,表明壳聚糖和聚乳酸的复合材料有较好的性能(CN102757625A)。
研究表明纳米纤维支架有较大的比表面积,可提供细胞粘附和分化的更好条件,但单纯的纳米纤维力学强度较低,无法承受支架植入过程的力学载荷。相比而言,微米纤维支架具有较好的力学性能。另外,支架要求具有三维贯通的孔结构,便于营养物质的传递、代谢物质的交换以及细胞的迁移。研究表明,对于营养物质的传递和代谢物质的交换,纳米尺度的孔具有较高的效率,并可促进支架的降解吸收和组织再生,但该尺度的孔阻碍细胞在支架内部的渗透和迁移,微米尺度的孔则对细胞的渗透、迁移以及随之的分化增殖、新血管和神经的长入是比较有利的。微纳米共存的孔结构可以保证细胞生长过程中营养物质的传递、细胞的迁移以及新血管和神经生长所需的空间。
综上,在纤维直径和孔径同时具有微纳米多尺度的三维支架具有良好的生物相容性和力学性能。目前研究者多采用相分离的方法制备三维支架,但无法控制其纤维直径和孔径,或采用静电纺丝的方法获得二维的纤维薄膜,但如何制备纤维直径和孔径同时具有微纳米多尺度的三维壳聚糖聚乳酸复合支架制备方法尚未见报导。
发明内容
本发明的主要设想是采用静电纺丝的方法分别制备纳米和微米壳聚糖聚乳酸复合纤维薄膜,按一定配比将纳米和微米复合纤维膜混合,并将复合薄膜高速剪切成短纤维,分样后,加入微米尺度的致孔剂,经冷冻干燥成型,水置换去除致孔剂,再经冷冻干燥得到纳微米多尺度壳聚糖聚乳酸复合支架三维支架。
本发明中纳微米多尺度壳聚糖三维支架的制备方法具体如下所述。
(1) 静电纺丝纳米壳聚糖纤维膜:配制壳聚糖5.0%的溶液,溶剂为三氟乙酸和二噁烷的混合物,体积比为70:30;配制聚乳酸10.0%的溶液,溶剂为氯仿和二噁烷的混合物,体积比为70:30。将壳聚糖和聚乳酸溶液分别加入两个注射器中,用二合一针头将两个注射器连接,通以20~25kV的电压进行纺丝。
(2) 静电纺丝微米壳聚糖纤维膜:配制壳聚糖7.5%的溶液,溶剂为三氟乙酸和二噁烷的混合物,体积比为90:10;配制聚乳酸20.0%的溶液,溶剂为氯仿和二噁烷的混合物,体积比为90:10。将壳聚糖和聚乳酸溶液分别加入两个注射器中,用二合一针头将两个注射器连接,通以12~15kV的电压进行纺丝。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于青岛大学,未经青岛大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201610106722.4/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。