【摘 要】
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多孔支架材料是组织工程学的基本组成部分之一,制造工艺的发展是当前组织工程学的研究热点。采用超临界流体技术制造可生物降解的多孔支架可以较大程度上避免传统制造方法中
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多孔支架材料是组织工程学的基本组成部分之一,制造工艺的发展是当前组织工程学的研究热点。采用超临界流体技术制造可生物降解的多孔支架可以较大程度上避免传统制造方法中使用有机溶剂和高温操作条件,在医疗材料其中的组织工程领域具有较大的使用空间。本文以聚己内酯(PCL)、聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)和布洛芬药物为研究材料,采用超临界二氧化碳(SCCO2)发泡法制备了PCL单层支架、PCL/PLGA双层支架和负载有布洛芬药物的PCL支架,并且对多孔支架的性能进行了研究。首先对PCL单层支架进行了研究,利用超临界二氧化碳(SCCO2)辅助的无有机溶剂发泡方法,制备了可用于组织工程的聚己内酯(PCL)多孔支架。研究了PCL分子量、发泡压力、温度以及保压时间等参数对支架性能的影响。结果表明,PCL分子量越大,泡孔孔径越小且孔径分布变窄。高压力下容易形成泡孔密度大的微孔支架;聚合物处于高粘弹性时,随着温度升高泡孔尺寸增大,而进一步升高温度时,泡孔会出现塌缩现象。降低泄压速率,泡孔间出现合并成大孔的现象。SCCO2发泡法可以实现132450μm范围内孔径可控的PCL多孔支架材料的制备。通过力学试验,发现这些支架的弹性模量在10 MPa以上,符合组织工程支架的应用要求。在PCL单层发泡的基础上,引入PLGA层。在本研究中,开发了一种由超临界二氧化碳(SCCO2)辅助的有效无溶剂发泡方法,以制备用于潜在引导组织再生(GTR)应用的多孔PCL/PLGA双层支架。主要研究了发泡温度、发泡压力等操作参数对其发泡效果的影响。基于此,通过一步发泡制备具有不同多孔PCL和PLGA双层的支架。SEM显示PCL层的孔径在300600μm范围内,PLGA层的孔径在20μm左右。通过拉伸试验,这些支架的拉伸强度为3.98 MPa,断裂伸长率为58.1%,符合GTR应用的的性能要求。具备适合成骨细胞增殖的PCL层和PLGA层抑制了成纤维细胞的向内生长。使用这种一步发泡制造的多孔PCL/PLGA双层支架满足GTR的要求并具有广阔的应用前景。最后,采用超临界二氧化碳(SCCO2)发泡并辅助以超临界二氧化碳浸渍技术(SSI),制备载药的多孔PCL支架材料。包括以下研究实验内容:以布洛芬药物作为负载对象,将SCCO2发泡与临界二氧化碳浸渍技术相结合,在实现布洛芬负载的同时完成PCL支架制备过程,然后测定支架载药量以及研究药物的释放过程。
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