水凝胶的应用和研究进展
水凝胶材料的研究与应用开发

水凝胶材料的研究与应用开发近年来,水凝胶(hydrogel)作为一种新型材料,引起了科学家们的广泛关注。
它具有许多优秀的特性,如良好的生物相容性、高度可控的物理化学性质、具有化学反应活性等等。
这些特性使得水凝胶在生物医学、环境治理、纺织、化学等多个领域应用广泛。
一、水凝胶材料的研究1.水凝胶基础研究水凝胶最基础的研究就是对其结构与性质的研究。
早期的研究主要围绕着水凝胶的结构、吸水性能及响应性质开展。
而随着各种新型材料的出现,科学家们发现水凝胶在现代较为复杂的环境中已经无法满足实际需求,因此加入新型物质进行改进研究,开发出一系列具有特殊功能的新型水凝胶材料。
2.水凝胶在生物医学方面的研究水凝胶由于其天然生物相容性,一直以来被广泛应用于生物医学领域。
例如,用于医疗修复材料,如人工关节、骨修复等等。
研究表明,水凝胶由于其可塑性强、生物相容性好等优点,很适合于用于软组织的新型医用支架材料。
二、水凝胶材料的应用开发1.水凝胶在化妆品方面的应用水凝胶还可以应用于化妆品领域。
由于其良好的吸水性和让人舒适的触感,成为化妆品市场广受欢迎的材料。
例如眼霜、乳液、防晒霜等产品,都可以添加水凝胶作为基础成分,形成更加具有顺滑感的乳液。
2.水凝胶在环境治理方面的应用水凝胶由于其吸水性能强,可以吸收和固定水中的重金属离子、有机物等污染物,因而在环境治理方面得到了广泛应用。
例如,能够有效减少土壤渗漏的水分流失等问题,提高土壤水分利用率和农作物生长质量等。
三、水凝胶材料的发展前景水凝胶已经广泛应用在生物医学、环境治理等多个方向,往后还会有更多的发展前景。
首先,水凝胶在微型流控分析、分子印迹、传感器等领域的应用还具有很大的潜力。
其次,目前市场上大多数水凝胶产品都是单一的塑料材料,但水凝胶具有广泛的物理化学性质,在未来将会有更多的复合材料有望问世,形成更具有实用意义的新型材料。
总之,水凝胶材料无论在基础研究还是应用上都有着广泛的应用前景和深远的潜力。
水凝胶的应用和研究进展剖析

水凝胶的特点
水溶胀性,交联聚合物 亲水性,吸水可达自身重量的数千倍 三维网络结构,在水中不溶解 能够感知外界微小刺激(智能性水凝胶)
水凝胶的三维网络示意图和扫描电镜图片
水凝胶的分类
1.按照键合方式 物理凝胶和化学凝胶
2.按照水凝胶的形状和大小 宏观凝胶(柱状、多孔海绵状、纤维状、膜状、球状等) 微观凝胶(微球)
许多研究表明,有些水凝胶的溶胀比随温度的升 高而增加,反之则降低,表现为热胀性。这种特性对 于水凝胶的应用,尤其在药物的控制释放领域的应用 有重要意义。
但是温度敏感性水凝胶NIPAAm及其衍生物的临床 应用也有其本身的局限性。如合成水凝胶的单体和交 联物不具有生物相容性,即可能具有毒性、致癌性、 致畸性;而且NIPAAm及其衍生物不能生物降解。因此, 在用于临床前,还需要进行大量的毒理学实验,并进 一步开发新型生物相容性、生物可降解性水凝胶。
退热贴
适用于各种原因引 起的发热发热辅助 治疗及物理降温, 缓发发热引起的头 痛、头晕等不适症 状,使人体产生舒 适感。对于儿童和 成人发热,可用于 紧急退热,避免发 热过度伤及脑部。
Байду номын сангаас
水土保湿剂
一种人工合成的具有超强吸水 的保湿性能的高分子聚合物,主 要成分为聚丙烯酸盐和聚丙烯酰 胺共聚体。能吸收比自身重量高 数千倍的脱离子水,数十到数百 倍的含盐水分,并且能缓慢的释 放出来。可以反复使用,具有优 良的保水抗旱性能。控制土壤水 分蒸发,促进植物根系生长发育, 同时改善土壤结构,增加土壤活 性。欧、美、日本、以色列等国 家,早已开始大面积应用,解决 农业缺水问题,确定了其抗旱保 水良好效果,显示出在农业生产 中的巨大作用。
化妆品
水凝胶面膜也叫凝水膜。顾名思义,其具有强大的凝集水 分的功能,它以水为分散介质,当把凝胶贴到皮肤上时, 受到体温的影响,凝胶内部的物理结构从固态变成液态, 并渗透到皮肤里。因此,在以水凝胶为基地材质的面膜内 注入胶原蛋白、透明质酸、熊果苷、烟酰胺等有效成分, 可制成多种功能的面膜。
水凝胶材料用于组织工程的研究进展

水凝胶材料用于组织工程的研究进展水凝胶材料是一种结构类似于生物组织的新型材料,具有优异的生物相容性和生物可降解性,因此被广泛应用于组织工程领域。
在这个领域中,水凝胶材料扮演着重要的角色,为组织修复和再生提供了可行的解决方案。
水凝胶材料的研究进展首先表现在其制备方法上。
目前,主要有物理交联、化学交联和生物交联等方法用于制备水凝胶材料。
物理交联是通过调控物质的温度、pH值等条件来实现的,该方法操作简单、无毒性,适合制备一些简单结构的水凝胶。
化学交联则需要通过某些化学反应来实现,这种方法制备的水凝胶能够调控水凝胶的机械性能和降解速率。
生物交联是在生物体内通过酶催化等作用而实现的,这种方法制备的水凝胶更加接近天然组织。
水凝胶材料在组织工程中的应用主要有三个方面。
首先是载药输送系统。
水凝胶材料可以作为药物的载体,通过调控水凝胶的孔隙结构和降解速率,实现药物的缓释效果,提高药物的疗效。
其次是组织工程支架。
水凝胶材料可以制备成梯度结构或多孔结构的支架,用于支撑和引导组织的生长和修复。
最后是生物打印。
利用3D打印技术,可以将水凝胶材料制备成具有特定形状和结构的组织工程构件,实现个性化的组织修复。
随着技术的不断进步,水凝胶材料在组织工程领域的研究也取得了突破。
一方面,研究人员对水凝胶材料的合成方法进行了改进和优化,提高了水凝胶材料的性能和稳定性。
另一方面,研究人员通过调控水凝胶材料的微观结构和表面性质,增强了其与组织细胞的相互作用,提高了水凝胶材料在体内的生物活性。
此外,研究人员还针对不同类型的组织修复需求,设计和开发了多种功能化水凝胶材料,如具有生物活性因子释放功能的水凝胶、具有机械刺激响应的智能水凝胶等。
尽管水凝胶材料在组织工程中的应用已经取得了一定的进展,但仍然存在一些挑战。
首先是水凝胶材料的力学性能需要进一步改善。
水凝胶材料在人体内需要承受一定的受力,因此其力学性能对于组织修复至关重要。
其次是水凝胶材料的生物相容性和降解性需要更好地平衡。
水凝胶在生活中的应用

水凝胶在生活中的应用
水凝胶是一种高分子化合物,具有吸水性强、稳定性好、环保性高等优点。
在生活中,水凝胶被广泛应用于以下领域:
1. 农业:水凝胶可以作为土壤保湿剂,提高土壤水分利用效率,增加土壤肥力,改善植物生长环境。
同时,水凝胶还可以用于农作物保鲜和冷藏运输。
2. 环保:水凝胶可以作为土壤修复剂,吸附和分解有害物质,净化土壤和水源。
另外,水凝胶还可以用于油污污染的清洗和处理。
3. 医疗:水凝胶可以用于医疗敷料、凝胶填充物和手术缝合线等方面。
它可以吸收伤口渗出的液体,保持伤口清洁,促进伤口愈合。
此外,水凝胶还可以用于人工眼泪、眼药水和口腔保湿剂等医疗用品。
4. 工业:水凝胶可以作为水凝胶电池的电解质,提高电池的容量和寿命。
同时,水凝胶还可以用于油田开发和石油精制等领域。
总之,水凝胶在生活中的应用非常广泛,未来还有更多可能性等待开发。
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水凝胶材料的研究与应用

水凝胶材料的研究与应用水凝胶材料,也称为水凝胶,是一种新型功能性材料,可以吸收大量水分并形成凝胶状态。
水凝胶材料应用于许多领域,如园艺、农业、医疗保健、环保等。
本文将介绍水凝胶材料的研究和应用。
一、水凝胶材料的制备和性质水凝胶材料的制备通常采用反应聚合、半导体自组装、化学交联等方法。
其中,反应聚合是一种常用的制备方法。
主要原料是聚丙烯酸钠、甲基丙烯酸羟乙酯、二甲基丙烯酰胺、交联剂等。
反应聚合后的产物,经过洗涤、离子交换等处理,得到水凝胶材料。
水凝胶材料具有多孔性、高比表面积、可逆水吸附和水释放性以及较好的生物相容性等特点。
由于其高度的吸附力和保水性,在许多领域都得到广泛应用。
二、水凝胶材料在园艺中的应用水凝胶材料在园艺中的应用主要是解决植物缺水的问题,改善土壤质地和培育根系。
水凝胶材料可以吸收大量水分,并将其释放给植物根系。
因此,用水凝胶材料混合土壤可以改善土壤的透气性和持水性,减少水分蒸发,以达到节水效果。
另外,水凝胶材料还可以用于植物栽培草坪。
在制草过程中,将水凝胶材料混入草籽中,种植草坪后,水凝胶材料可以吸收并储存水分,减少草坪的浇水量,同时也可以促进草坪根系的发展。
三、水凝胶材料在农业中的应用水凝胶材料在农业中主要用于保水保肥。
它可以与多种肥料混合使用,可使肥料减少损失,延长其作用时间。
同时,水凝胶材料还可以改善土壤结构和保持土壤水分,提高作物的产量和质量。
水凝胶材料在农业中还可以用于节水灌溉系统。
将水凝胶材料混入土壤中,可以提高土壤持水能力,降低节水灌溉系统的用水量。
此外,水凝胶材料还可以用于植物根系修复,对于修复土地和老化树木有很好的效果。
四、水凝胶材料在医疗保健中的应用水凝胶材料在医疗保健中的应用正在逐渐发展。
它可以用于制备人工血管、人工骨等人工组织修复材料。
另外,水凝胶材料还可用于制备药物释放系统和植入式排空系统等医疗器械。
五、水凝胶材料在环保中的应用水凝胶材料还可以用于环保领域。
水凝胶的制备及其应用研究

水凝胶的制备及其应用研究水凝胶是一种水分含量高、吸水性强的高分子物质,常用于水保土、植物栽培、水生动植物的保水等领域。
本文将重点探讨水凝胶的制备以及其应用研究进展。
一、水凝胶的制备1. 原料准备水凝胶的制备原料主要包括聚丙烯酰胺(PAM)、天然植物纤维素等可溶于水的高分子物质。
其中,PAM是常用水凝胶制备原料之一,其在水中溶解后能形成透明的胶体。
天然植物纤维素则具有良好的生物相容性和无毒环保等优点。
2. 制备工艺(1)PAM制备法:首先将PMA与弱碱溶液混合,在加热及搅拌的条件下,发生聚合反应,形成颗粒状的聚合物。
接着,对聚合物进行干燥处理,即可得到水凝胶。
(2)天然植物纤维素制备法:将天然植物纤维素与水混合并搅拌均匀,接着加入交联剂并充分搅拌,最后经过干燥即可形成水凝胶。
二、水凝胶的应用研究进展1. 水保土水凝胶凭借其优异的保水性,被广泛应用于水保土领域。
其在不同环境下能保持不同程度的水分吸附性,不仅有助于降低地表水蒸发量,减少水分流失,还能提高土壤肥力,改善土壤结构。
2. 植物栽培水凝胶的应用也广泛涉及到植物栽培领域。
通过将水凝胶与土壤混合使用,能够增加土壤中的有效水分量,提高植物的抗旱性能,增加作物收成。
3. 水生动植物的保水在水生动植物的保水领域,水凝胶的应用也具有一定的研究前景。
例如,水凝胶可用于水生植物生长介质中,与化肥掺混使用,能够提高水生植物的营养吸收率,增强抗倒伏能力。
4. 养殖业水凝胶的吸水性能不仅限于土壤领域,还可应用于养殖业。
例如,将水凝胶填充于鱼缸中,可提高水质稳定性,减缓养殖污染,促进鱼儿健康成长。
5. 制药工业水凝胶在制药工业中的应用也日益受到人们的关注。
其常应用于口腔用药基质、人工眼泪等领域,能够增加药物缓释时间、改善药物的生物利用度等,为制药工业注入了新的思路。
综上所述,水凝胶其制备成本低、环保无毒、应用领域广泛等优点,使其应用价值具有巨大的潜力。
越来越多的科研人员瞄准水凝胶这个领域展开了更为深入的研究,未来,水凝胶的研制和应用将会更加广泛化,丰富人们的生活。
水凝胶研究进展综述

水凝胶研究进展综述
以下是关于水凝胶研究的一些综述性的进展:
水凝胶是一类高度吸水性的材料,其网络结构能够保持大量的水分,并且可以在不失去结构稳定性的情况下释放水分。
这使得水凝胶在许多领域,包括生物医学、药物传递、生物传感、柔性电子学、农业等方面都有着广泛的应用。
以下是一些水凝胶研究领域的进展:
1.合成方法:
•不断有新的合成方法被提出,以实现对水凝胶结构和性质的精确控制。
这包括自组装方法、模板法、交联聚合法等。
2.生物医学应用:
•水凝胶在生物医学领域的应用备受关注。
例如,水凝胶可以用于药物传递、组织工程、创伤敷料、生物传感器等方
面。
其生物相容性和可调节的物理化学性质使得其在医学
领域有着广泛的潜力。
3.柔性电子学:
•水凝胶因其柔软、透明、高吸水性等特性,在柔性电子学领域也得到了广泛关注。
例如,可在水凝胶基底上制备柔
性传感器、可穿戴电子设备等。
4.环境应用:
•在环境保护和农业领域,水凝胶也发挥着作用。
其可以用于水资源的调控、土壤保湿、植物生长的改良等。
5.智能响应性:
•研究者们通过引入响应性物质,使得水凝胶可以对外界刺激(如温度、pH、光照等)做出智能响应。
这为一些可控
释放和刺激响应性的应用提供了新的可能性。
这些领域的研究取得了显著的进展,不断有新的水凝胶材料、结构设计和应用方法涌现。
在不同学科领域的交叉合作下,水凝胶将有望在更多领域发挥其优越性能。
需要注意的是,研究进展可能会随着时间的推移而有所更新,因此建议查阅最新的文献和综述以获取最新信息。
温敏性水凝胶的研究进展

温敏性水凝胶的研究进展
温敏性水凝胶是一种特殊的材料,其结构可以随温度的变化而发生改变。
在低温下,温敏性水凝胶具有较高的溶胀度和可逆的水合能力,而在高温下,温敏性水凝胶可以吸收和释放溶液中的物质。
由于其独特的性质和广泛的应用前景,温敏性水凝胶的研究领域得到了广泛的关注和研究。
1.合成方法的研究:研究者们通过改变合成条件、添加不同的功能单体和交联剂等途径,设计和合成出具有特定功能和性能的温敏性水凝胶。
常见的合成方法包括自由基聚合、原子转移自由基聚合、原子转移自由基聚合等。
目前,研究者们已经成功合成出了许多结构和功能上具有特殊性质的温敏性水凝胶。
2.环境响应性能的研究:通过调节温度、pH值、离子浓度等外界环境因素,研究者们可以控制温敏性水凝胶的水合度、溶胀度、释放性能等重要性能参数。
在这方面,研究者们已经开展了大量的实验和理论研究,取得了重要的进展。
3.应用研究:由于温敏性水凝胶具有独特的响应性能和结构特点,其在生物医学、环境保护、智能材料等领域具有广泛的应用前景。
目前,研究者们已经利用温敏性水凝胶开发出了一系列的应用产品,如智能药物递送系统、可控释放材料、智能触觉材料等。
4.纳米技术在温敏性水凝胶上的应用:纳米材料由于其特殊的尺寸效应和表面效应,可以提供更高的比表面积和更好的生物相容性,从而使温敏性水凝胶的性能进一步得到优化。
近年来,研究者们已经利用纳米技术在温敏性水凝胶上进行了广泛的研究,并取得了很多重要的进展。
总之,温敏性水凝胶的研究是一个非常活跃和富有挑战性的领域。
随着材料科学和生物医学领域的发展,相信温敏性水凝胶将会在更多的领域展现出其巨大的应用潜力。
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水凝胶的研究进展
水凝胶所具有的优异性能已经并还在引起人们的广 泛兴趣,使其研究与开发、生产与销售得到长期发展。 然而,随着水凝胶应用领域的扩展而对其性能提出了更 高要求,研制和开发性能更为优良的高分子水凝胶材料 已成为目前的研究热点,其中环境敏感性高分子水凝胶 材料、超强吸水高分子水凝胶材料的吸液速率、耐盐性 和凝胶强度的提高则得到人们的广泛关注。
结语
水凝胶是一种迅速发展的新型功能高分子材料。 对其环境敏感性行为的研究、发展和应用具有不可估 量的前途。 然而,大多数凝胶材料响应时间太长,力学性能 有待改善等限制了其实际应用,因此围绕凝胶材料性 能的改善还有大量工作要做。
水凝胶的力学性能
水凝胶不仅要求具有良好的溶胀性能,而且 应具有理想的力学强度,以满足实际的需要。 水凝胶力学性能参数:拉伸强度(膜状水凝 胶),压缩强度(柱状水凝胶)
在同一水凝胶中,往往水凝胶的溶胀度和力 学性能恰恰相反。水凝胶的交联度越高,结构越 规准,因而力学性能往往更好,而交联度高则部 利于水凝胶的溶胀。 实际应用中,既要追求水凝胶的溶胀性能, 又要保证应用需要一定的机械强度,要根据不同 需要设定不同标准。
温敏性水凝胶
温度敏感性水凝胶的响应性依赖于温度的变 化,能感应温度的变化而改变自身的状态或溶胀 而收缩,在临界相转变温度发生体积突。根据水 凝胶溶胀比受温度的影响情况,可将其分为高温 收缩型水凝胶和低温收缩型水凝胶。高温收缩型 水凝胶在在LCST附近随温度升高而迅速下降,反 之升高。而低温收缩型水凝胶恰好相反。
化妆品
水凝胶面膜也叫凝水膜。顾名思义,其具有强大的凝集水 分的功能,它以水为分散介质,当把凝胶贴到皮肤上时, 受到体温的影响,凝胶内部的物理结构从固态变成液态, 并渗透到皮肤里。因此,在以水凝胶为基地材质的面膜内 注入胶原蛋白、透明质酸、熊果苷、烟酰胺等有效成分, 可制成多种功能的面膜。
相较于传统材质面膜,水溶性水凝胶的果冻状精华成分不 易蒸发、干燥,其退热舒缓的效果对急性皮肤损伤(如过 敏、长痘、擦伤)有良好效果。
水凝胶的应用
在医药伤口敷料中的应用
水凝胶在医学领域中的首要应用即为伤口敷料,水凝胶材料 直接用于与人体组织接触,可防止体外微生物的感染,有效的防 止体液的损失,并且能够传输氧分到伤口,一般说来能促进伤口 的愈合。医用伤口敷料的合成中,通常采用抗菌性天然高分子作 为单体,通过交联剂合成抗菌性水凝胶,并将消炎药物等包埋在 水凝胶中,透过凝胶缓慢地释到受伤部位,加速伤口的愈合。医 用水凝胶敷料可用于的溶胀性
吸水溶胀是水凝胶的一个重要特征。在溶胀过程中,一方 面水溶剂力图渗入高聚物内使其体积膨胀,另一方面由于 交联聚合物体积膨胀,导致网络分子链向三维空间伸展,分 子网络受到应力产生弹性收缩能而使分子网络收缩。当这 两种相反的倾向相互抗衡时,达到了溶胀平衡。
Ws Wd SR [ ] 100% Wd
电场敏感性水凝胶
目前利用电场敏感性水凝胶控制药物释放的研究尚 处于起步阶段。电场敏感性水凝胶的优点在于药物释放 速度可以通过调整电场强度来控制,简单方便;缺点在 于对电场变化的响应慢、需要可控制的电场提供装置, 而且大多数电场敏感性水凝胶需要在没有电解质的条件 下发挥作用,而在生理条件下,不容易达到要求。
水凝胶的特点
水溶胀性,交联聚合物
亲水性,吸水可达自身重量的数千倍 三维网络结构,在水中不溶解 能够感知外界微小刺激(智能性水凝胶)
水凝胶的三维网络示意图和扫描电镜图片
水凝胶的分类
1.按照键合方式 物理凝胶和化学凝胶
2.按照水凝胶的形状和大小
宏观凝胶(柱状、多孔海绵状、纤维状、膜状、球状等)
光敏感性水凝胶
光敏感性水凝胶分为紫外光敏感性水凝胶和可见光 敏感性水凝胶两种,其中可见光廉价、安全、易于操 纵。紫外光敏感性水凝胶可以通过含有二(4-二甲氨基) 苯基甲烷氰化物的聚合物网状结构制得。三苯基甲烷 无色氰化物在紫外线的照射下电离,在恒定的温度下, 凝胶产生不连续性膨胀;撤去紫外光,凝胶收缩。含 有光敏发色团PNIAAm水凝胶具有可见光敏感性。在光 照下,发色团吸光而使局部温度上升,从而引起热敏 性水凝胶PNIAAm体积收缩的相转变,温度的升高与光 的强度和发色团的浓度有关。
水凝胶的应用和研究进展
水凝胶
水凝胶是一类具有亲水基团,能被水溶胀但不溶于水 的具有三维网络结构的聚合物。它在水中能够吸收大量的 水分显著溶胀,并在显著溶胀之后能够继续保持其原有结 构而不被溶解。 智能水凝胶能够感知外界刺激的微小变化,如温度、 pH值、离子强度、电场、磁场等,并能够对刺激发生敏 感性的响应,常通过体积的溶胀或收缩来实现。
退热贴
适用于各种原因引 起的发热发热辅助 治疗及物理降温, 缓发发热引起的头 痛、头晕等不适症 状,使人体产生舒 适感。对于儿童和 成人发热,可用于 紧急退热,避免发 热过度伤及脑部。
水土保湿剂
一种人工合成的具有超强吸水 的保湿性能的高分子聚合物,主 要成分为聚丙烯酸盐和聚丙烯酰 胺共聚体。能吸收比自身重量高 数千倍的脱离子水,数十到数百 倍的含盐水分,并且能缓慢的释 放出来。可以反复使用,具有优 良的保水抗旱性能。控制土壤水 分蒸发,促进植物根系生长发育, 同时改善土壤结构,增加土壤活 性。欧、美、日本、以色列等国 家,早已开始大面积应用,解决 农业缺水问题,确定了其抗旱保 水良好效果,显示出在农业生产 中的巨大作用。
微观凝胶(微球)
3.根据合成材料的不同 合成高分子水凝胶和天然高分子水凝胶
聚合物交联
从聚合物出发制备水凝胶有物理交联和化学交 联两种。物理交联通过物理作用力如静电作用、离 子相互作用、氢键、链的缠绕等形成。化学交联是 在聚合物水溶液中添加交联剂,使聚合物交联成网络 聚合物水凝胶。 从聚合物出发合成水凝胶的最好方法是辐射交 联法,所谓辐射交联是指辐照聚合物使主链线性分子 之间通过化学键相连接。许多水溶性聚合物可通过 辐射法制备水凝胶,如PVA、polyNI2PAAm、聚乙烯基 吡咯烷酮(PVP)、聚丙烯酰胺(PAAm)、聚氧乙烯(PEO) 等。
pH敏感性水凝胶
这类水凝胶的溶胀或去溶胀是随pH值的变化而发 生变化的。一般来说,具有pH响应性的水凝胶都是通 过交联而形成大分子网络,网络中含有酸性或碱性基团, 随着介质pH值、离子强度改变,这些基团发生电离导 致网络内大分子链段间氢键的解离,引起不连续的溶胀 体积变化 。
pH敏感性高分子水凝胶材料在细胞分离、固定化酶、 控制释放药物及靶向药物等领域的应用研究日益活跃, 并显示出较好的应用前景。
许多研究表明,有些水凝胶的溶胀比随温度的升 高而增加,反之则降低,表现为热胀性。这种特性对 于水凝胶的应用,尤其在药物的控制释放领域的应用 有重要意义。 但是温度敏感性水凝胶NIPAAm及其衍生物的临床 应用也有其本身的局限性。如合成水凝胶的单体和交 联物不具有生物相容性,即可能具有毒性、致癌性、 致畸性;而且NIPAAm及其衍生物不能生物降解。因此, 在用于临床前,还需要进行大量的毒理学实验,并进 一步开发新型生物相容性、生物可降解性水凝胶。
pH敏感性水凝胶可以被包封到胶囊或硅树脂基质中来调 节药物的释放,在硅树脂基质体系中,模型药物(包括水杨酰 胺、烟酰胺、可乐定等)的释放模式均与水凝胶的膨胀有关: 在pH=12时,网络的膨胀率低,药物的释放有限;当pH=6.8 时,网络离子化,膨胀率高,药物释放。 另外,pH敏感性水凝胶还被用于制备生物传感器和渗透 开关。但是pH敏感性水凝胶所固有的局限性在于其不具有生 物降解性,使用后需从体内取出,在口服给药中,其非生物 降解性并不成问题,但在植入给药系统或植入型生物传感器 中较为严重。因此,需要开发可生物降解性的pH敏感性聚合 肽类、蛋白质和聚糖类水凝胶。
聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)水凝胶具有温敏性 特征,在低温下溶胀,在高温下收缩,其特点是存在 一个温度转变区域—低临界相变温度或低临界溶解温 度(LCST),当水凝胶在低于这一温度时凝胶溶胀,超过 该温度则体积迅速收缩。
在NIPAAm中加入其他单体,如[甲基丙烯酸丁酯 (BMA)]形成共聚物,可以调整其最低临界溶解温度, 进而改善材料的一些性能。通过调整甲基丙烯酸烷基 酯的长度,可以调整表面的收缩。
医用创伤敷料的优点:
不断降温,立即止痛
吸附渗液,阻隔细菌 湿性环境,促进生长 生物相容,换药不粘 不易成痂,减少疤痕
药物释放载体
由于水凝胶对低分子溶质具有较好的透过性,有良好 的生物相容性和较好的重现性,可以作为将较低的药物长 时间维持在患者体内的药物传输系统,当水凝胶被移植或 注射到生物体后,水凝胶能够维持或向体液控制释放包埋 在水凝胶中的药物,从而发挥疗效。