1. 研究目的与意义(文献综述)
pgs-co-peg由葵二酸、聚乙二醇、甘油按一定比例聚合而成,是一种可降解的功能高分子有机化合物,具有良好的生物相容性、无毒、良好的成囊和成膜的性能,目前处于实验阶段,有很大的运用潜能。
pgs-co-peg在生物医学工程中的应用pgs具有良好的生物相容性和生物降解性且能控制其降解速度,在生物医学工程领域有广泛的用途。目前已被制作为人工导管,组织工程支架材料等。近年来基于该材料的支架又大量应用于组织工程中。在组织工程领域,由生物可降解材料制成的多孔细胞支持组织细胞依托于支架上,在并体外培养扩增,最终按支架形状生成组织或器官。所生成的组织可以,植入体内的病损部位,达到组织重建的目的。此外,由于甘油和癸二酸,用于pgs的合成比较廉价以及是被fda批准的生物医学应用材料。近年来,作为众多组织工程应用研究,pgs应用于心肌组织、血管、软骨等组织、神经导管、视网膜移植,和手术密封胶。但由于pgs预聚物不能溶解于水中且聚合温度较高无法与细胞或其他具有生物活性物质结合。因此本研究采用peg与甘油、葵二酸合成共聚物提高预聚物水溶性,以及拟采取酰基化处理手段使其能在紫外光下聚合,进一步拓展pgs-peg的组织工程运用潜能。
降解速率控制及降解物对人体伤害pgs-co-peg的降解机制是水解,即在水的存在下其酯键发生水解反应,分解生成葵二酸、甘油、聚乙二醇单体,这三种物质也是生理条件下体内多种代谢途径过程中的产物,可以通过参与到体内的三羧酸循环等,以二氧化碳和有机酸的形式排出体外。有良好的生物相容性和生物可降解性,且无严重毒副作用(降解后可能造成轻微炎症)。降解过程中pgs-co-peg水凝胶变成水溶性物质溶解,分子量迅速降低,使支架失去原有的力学强度,导致支架整体结构被破坏,体积变小。当分子量小到可溶于水的临界时,整体结构发生变形。pgs-co-peg聚合物的降解率与各种单体的比例有关。
2. 研究的基本内容与方案
实验的主要内容:
(一)pgs-co-peg生物多孔支架的制备
(二)探究体外模拟体内环境下pgs-co-peg的降解速率
3. 研究计划与安排
第1-2周:查阅相关文献和资料,确定实验思路和技术方案;
第3周:完成开题报告,同时进行实验准备;
第4周:合成pgs-co-peg多孔生物支架;
4. 参考文献(12篇以上)
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