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生物医用聚合物材料表面功能化构建及抗蛋白吸附研究
作 者: 郑志雯
导 师: 王迎军
学 校: 华南理工大学
专 业: 材料学
关键词: 丙烯酸酯 聚对苯二甲酸乙二醇酯 功能化构建 亲水性 抗蛋白吸附
分类号: R318.08
类 型: 博士论文
年 份: 2013年
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内容摘要
生物聚合物材料以其良好的机械性能、耐磨性和加工性能而被广泛应用于与体液或血液接触的材料。但与生物环境接触时都是以外源性物质的状态存在,不同程度地引起生物体的不良反应(异物反应)。这些反应都与非特异性蛋白质迅速吸附在无保护的材料表面有关,而非特异性蛋白的吸附又严重影响材料的表面物理化学特性。因此,材料表面的功能化构建及对非特异性蛋白吸附的抑制,是聚合物材料生物相容性的重要研究内容。蛋白质主要是靠疏水作用吸附在材料表面。对于生物医用聚合物材料,材料表面亲/疏水性是影响蛋白质吸附的首要因素。同时,由于蛋白质是带有两性电荷的聚电解质,若材料表面也带有两亲性离子结构或亲水基团,通过富集水化层或空间排斥也可以削弱材料与蛋白的相互作用,抑制非特异性蛋白的吸附。因此,针对表面非特异性蛋白吸附引起的异物反应问题,本论文利用氨等离子体表面改性和活性生物分子接枝技术,在聚合物材料表面引入两亲性离子或亲水的功能化基团,研究表面抗非特异性蛋白吸附的机理,为其在后期临床的广泛应用提供重要理论依据。采用低温氨等离子体改性技术,将亲水性基团引入疏水性丙烯酸酯和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料表面。表面元素组成及接触角分析表明氨等离子体处理后,材料表面引入含氮的-NH2、-NH3+等极性基团,成功构建了氨基化的材料表面。同时表面也伴随着-COO-的产生,形成两亲性离子结构,亲水性改善。一定程度的等离子体刻蚀对后续研究影响不大,且透光率基本保持不变,优异的光学性能得到保留。但该技术处理的时效性较差。蛋白吸附实验表明,疏水性丙烯酸酯氨基化后的表面蛋白吸附减少,而氨基化的PMMA表面吸附增多,仍需要进一步接枝提高PMMA材料的表面抗蛋白吸附能力。为了进一步增强表面抗蛋白吸附能力及长效性,首次利用酰胺键将水蛭素多肽结合在氨基化的丙烯酸酯系材料表面。紫外分光光度分析显示在静态吸附下,氨基化处理后的PMMA浸泡在500μg/ml的水蛭素溶液中4h时,吸光值最高,效果最好;表面形貌为规整有序;水蛭素接枝后表面亲水性单纯氨基化的表面要差,这是水蛭素分子中的负电荷中和了材料表面的正电荷导致的,这个推论也与表面能结果一致;表面-NH3+键含量下降而N-C=O键含量增加,证明水蛭素在材料表面接枝成功,表面也形成两性离子结构。通过石英晶体微天平动态吸附模型测试,接枝水蛭素后Fn的吸附迅速减少,且形成的吸附层最为疏松,容易被洗脱,实现了表面抗蛋白吸附功能,性能稳定。为了验证氨基化改善亲水性技术的普适性,采用氨等离子体表面改性处理PET膜,构建亲水性表面。氨基化后表面亲水性大幅改善,并引入较多的含N基团(-NH2/-NH3+)和-COO-官能团,膜表面形貌没有变化。氨基化的PET表面蛋白吸附明显偏少,说明氨基化技术对于表面疏水的聚合物材料具有普遍适用性。通过氨基化构建的机理分析,表面基团的形成也为后续进一步接枝单体奠定基础。采用2-甲基丙烯酰氧乙基磷酰胆碱(MPC)在氨基化的PET膜表面构建亲水性生物磷脂层。MPC分子的两亲性离子结构进一步改善了PET表面的亲水性和抗蛋白吸附能力。高分辨XPS图谱和FTIR光谱证明MPC接枝后,亲水性基团如-COOH,-N-C=O、-P-OH及-N+(CH3)3成功接入到材料表面。在接枝10mg/ml MPC时蛋白吸附量最低,表面平整、均一。通过MPC功能化表面作用机理进一步分析,磷脂基团构建的PET表面通过水化层和空间排斥共同作用,减少蛋白质的非特异性吸附。由于MPC接枝稳定,所以MPC构建的PET表面也具有抗非特异性蛋白吸附的长效性。根据生物医用聚合物材料与表面抗非特异性蛋白、细胞的吸附关系,构建了功能化表面生成模型。并以上述三种聚合物材料为基底进行细胞相容性和动物体内实验研究。几种功能化的表面均不同程度地促进细胞增殖。水蛭素或MPC接枝的材料表面比单纯氨基化的表面抗细胞黏附能力大大提高。动物体内实验结果显示,接枝水蛭素的人工晶状体能够始终保持很好的透明度。对生物医用聚合物材料表面功能化构建及抗蛋白吸附机理进行研究,表明疏水材料表面亲水性和抗蛋白吸附功能化的构建是由于两亲性离子及水化层的存在,能够对也带两性离子的蛋白质起到排斥作用,从而减少非特异性蛋白吸附引起的不良反应,为今后材料在临床植入领域的更广泛应用奠定理论基础。
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全文目录
摘要 5-7 Abstract 7-9 缩略语 9-15 第一章 绪论 15-33 1.1 生物医用聚合物材料 15-16 1.2 生物医用聚合物材料表面生物相容性与蛋白吸附 16-19 1.2.1 生物相容性 16 1.2.2 表面蛋白吸附的特点 16-18 1.2.3 表面蛋白吸附与抗蛋白吸附 18-19 1.3 生物医用聚合物材料抗蛋白吸附的应用需求 19-21 1.4 表面抗蛋白质吸附机理推论 21-25 1.5 表面抗蛋白吸附功能化设计 25-30 1.5.1 物理吸附或共混 25-26 1.5.2 表面涂层 26 1.5.3 等离子体表面改性 26-27 1.5.4 表面功能化接枝 27-30 1.5.5 其它表面修饰方法 30 1.6 本论文研究目的、意义和内容 30-33 1.6.1 研究目的和意义 30-31 1.6.2 主要研究内容 31-33 第二章 疏水性丙烯酸酯材料表面氨基化 33-49 2.1 引言 33-34 2.2 实验部分 34-37 2.2.1 实验材料 34 2.2.2 疏水性丙烯酸酯材料前表面的氨基化处理 34-35 2.2.3 样品的测试与表征 35-37 2.3 结果与讨论 37-47 2.3.1 处理条件对润湿效果影响 37-40 2.3.2 氨基化前后材料表面化学元素组成 40-43 2.3.3 蛋白在氨基化前后材料表面吸附形貌 43-46 2.3.4 光学性能分析 46 2.3.5 时效性评价 46-47 2.4 结论 47-49 第三章 聚甲基丙烯酸甲酯材料表面氨基化 49-65 3.1 引言 49-50 3.3 实验部分 50-52 3.3.1 主要材料 50 3.3.2 PMMA 表面氨基化处理 50-51 3.3.3 PMMA 表面性能表征 51 3.3.4 QCM-D 蛋白吸附实验 51-52 3.4 结果与讨论 52-64 3.4.1 氨基化表面润湿性 52-54 3.4.2 氨基化前后表面形貌 54-56 3.4.3 氨基化前后表面化学元素组成 56-60 3.4.4 氨基化前后表面蛋白吸附 60-64 3.5 本章小结 64-65 第四章 聚甲基丙烯酸甲酯材料表面水蛭素生物层构建 65-84 4.1 引言 65-66 4.2 实验 66-68 4.2.1 主要材料 66 4.2.2 主要设备 66 4.2.3 水蛭素溶液配制及接枝 66-67 4.2.4 QCM-D 实验方法 67 4.2.5 接枝前后性能表征 67-68 4.3 结果与讨论 68-82 4.3.1 对接枝量的半定量测定 68-70 4.3.2 表面润湿性及表面能 70-71 4.3.3 接枝水蛭素 PMMA 表面元素分析 71-73 4.3.4 接枝水蛭素前后 PMMA 表面 Zeta 电势 73-75 4.3.5 接枝水蛭素 PMMA 表面形貌 75-78 4.3.6 纤连蛋白在水蛭素接枝 PMMA 表面吸附性能分析 78-82 4.4 本章小结 82-84 第五章 聚对苯二甲酸乙二醇酯材料表面氨基化 84-96 5.1 引言 84-85 5.2 实验部分 85-86 5.2.1 实验材料 85 5.2.2 PET 薄膜表面氨基化处理 85 5.2.3 PET 表面性能表征 85-86 5.3 结果与讨论 86-93 5.3.1 表面润湿性 86-87 5.3.2 氨基化前后表面元素组成 87-91 5.3.3 氨基化前后表面化学结构 91-92 5.3.4 氨基化前后表面形貌 92-93 5.4 氨基化过程机理分析 93-95 5.5 本章小结 95-96 第六章 聚对苯二甲酸乙二醇酯膜表面磷脂层构建 96-109 6.1 引言 96-97 6.2 实验部分 97-98 6.2.1 实验材料 97 6.2.2 氨基化 PET 膜表面等离子体接枝 MPC 97 6.2.3 性能表征 97-98 6.3 结果与讨论 98-107 6.3.1 功能化磷脂层表面的设计 98 6.3.2 接枝 MPC 前后表面润湿性 98-99 6.3.3 接枝 MPC 前后表面化学组成 99-104 6.3.4 接枝 MPC 前后表面化学结构 104-105 6.3.5 接枝 MPC 表面 SEM 形貌 105 6.3.6 表面蛋白黏附 105-107 6.4 磷脂层功能化表面作用机理 107-108 6.5 本章小结 108-109 第七章 功能化构建的生物医用聚合物表面生物学性能研究 109-123 7.1 引言 109-110 7.2 实验部分 110-111 7.2.1 主要材料 110 7.2.2 主要设备 110 7.2.3 细胞相容性实验 110-111 7.2.4 动物体内试验 111 7.3 结果与讨论 111-120 7.3.1 CCK8 实验 111-113 7.3.2 细胞形态观察 113-118 7.3.3 动物实验 118-120 7.4 功能化构建生物聚合物表面抗蛋白吸附机理研究 120-122 7.5 本章小结 122-123 结论 123-126 参考文献 126-143 攻读博士学位期间取得的研究成果 143-145 致谢 145-147 附件 147
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中图分类: > 医药、卫生 > 基础医学 > 医用一般科学 > 生物医学工程 > 一般性问题 > 生物材料学
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