【摘 要】
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离子液体(Ionic liquid,IL)又被称作室温熔融盐,是一种由阴阳离子组成,在接近室温下常呈液态的离子化合物。聚离子液体(Poly(ionic liquid),PIL)是指由IL聚合而成,在每个重复单元都含有IL单体的聚合物。其阴阳离子的可设计性使得IL、PIL种类繁多,广泛应用于化工、能源、生物、医疗等诸多领域。因此,选用具有抗菌性能的PIL作为新型抑菌剂以制备抗菌敷料,是对抗细菌耐药性
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离子液体(Ionic liquid,IL)又被称作室温熔融盐,是一种由阴阳离子组成,在接近室温下常呈液态的离子化合物。聚离子液体(Poly(ionic liquid),PIL)是指由IL聚合而成,在每个重复单元都含有IL单体的聚合物。其阴阳离子的可设计性使得IL、PIL种类繁多,广泛应用于化工、能源、生物、医疗等诸多领域。因此,选用具有抗菌性能的PIL作为新型抑菌剂以制备抗菌敷料,是对抗细菌耐药性提升,开发新型抑菌剂的可行研究方向。同时IL、PIL虽被称为“绿色溶剂”,但并非对细胞、组织等生命层次绝对无毒害。因此,依据用途,考察IL、PIL及其制备成型的材料对相应生物体系的毒性是使用的前提。本研究旨在制备一种高效PIL抗菌敷料,同时评估用于合成敷料的IL、PIL的生物毒性。本研究中,选用离子液体1-乙烯基-3-丁基咪唑氯(1-vinyl-3-butylimidazolium chloride,[VBIM]Cl,IL)及其自聚合产物聚(1-乙烯基-3-丁基咪唑氯)(P[VBIM]Cl,PIL),考察它们对于典型革兰氏阴性菌大肠杆菌(E.coli)、革兰氏阳性菌金黄色葡萄球菌(S.aureus)的抗菌效果。通过菌落计数法和牛津杯实验,分别测试了系列浓度的[VBIM]Cl、P[VBIM]Cl的细菌抗性,其中浓度为2 mg/m L的P[VBIM]Cl抑菌圈直径分别为17.1 mm(E.coli)和19.0 mm(S.aureus),而2 mg/m L的[VBIM]Cl无明显抗菌活性。同时,选用小鼠成纤维细胞(L929),通过CCK-8实验和复合荧光染色检测了系列浓度梯度[VBIM]Cl、P[VBIM]Cl的细胞相容性。由CCK-8实验结果分析计算,得出[VBIM]Cl在不同作用时间的半抑制浓度(IC50)为1.47 mg/m L(24h)、0.35 mg/m L(48h)、0.33 mg/m L(72h),P[VBIM]Cl的IC50值为12.15μg/m L(24h),12.06μg/m L(48h),11.76μg/m L(72h)。在考察[VBIM]Cl和P[VBIM]Cl生物毒性之后,本研究基于P[VBIM]Cl出色的抗菌活性,选用P[VBIM]Cl作为抗菌敷料的抑菌剂。将P[VBIM]Cl与聚乙烯醇(PVA)以不同比例溶解混合,冻融循环,经由物理交联制备抗菌水凝胶伤口敷料。通过傅里叶红外光谱(FTIR)、能量色散X射线光谱(EDS)等表征确定了PVA-PIL抗菌水凝胶的成功合成。再对抗菌水凝胶进行扫描电镜分析(SEM),含水率、溶胀率、机械强度等测试,表明合成水凝胶能为伤口提供湿性环境且具备良好的机械强度,能够有效促进伤口愈合。然后,通过抑菌圈实验和菌落计数实验,对水凝胶的抗菌效果进行了测试,其中由0.5 g聚离子液体同1 g聚乙烯醇合成的抗菌水凝胶(H4),产生的抑菌圈直径分别为18.6 mm(E.coli)和19.5 mm(S.aureus)。并且CCK-8实验和荧光染色实验的定量、定性结果均表明,L929能在水凝胶环境中呈现良好的生长与增殖。上述实验结果进一步证实了所合成的水凝胶可作为抗菌伤口敷料使用。同时,本文还将P[VBIM]Cl和PVA以不同比例溶解混合后,通过真空干燥法制备了PVA-PIL抗菌膜。经由SEM、EDS等系列表征,证实了该复合膜合成成功。经抗菌实验及细胞实验检测,PVA-PIL抗菌膜在保持良好抗菌性能的基础上,同时能够适应L929细胞增殖。实验结果证明该抗菌膜可以用于皮肤创伤治疗。
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