聚羟基乙酸
生物医用材料之—— 聚羟基乙酸
三:制备 1.缩合聚合法
以含锡或含锗的化合物作为引发剂,在惰性气流和减压 脱水的情况下,当相对分子量达到2000一6000时,加入 含磷的化合物或液体石蜡,阻止反应体系粘度升高,有 效地提高水扩散速率,得到高相对分子量聚合物
生物医用材料之—— 聚羟基乙酸
三:制备 2.开环聚合法
生物医用材料之—— 聚羟基乙酸
一:性质 1.生物相容性:可制成复丝后编织 成手术缝合线。强度大于肠衣线, 炎症反应少
生物医用材料之—— 聚羟基乙酸
一:性质 2.可降解性:酯基可完全降解,降解速度 快,不需特殊酶的参与,产物是羟基乙酸、 草酸、二氧化碳和水,可在体内吸收代谢, 最终从尿及呼吸道排出。
生物医用材料之—— 聚羟基乙酸
一:性质 3.力学性能:高结晶度 ,高相对分子质
量,力学强度不够理想。
生物医用材料之—— 聚羟基乙酸
二:应用 1.缝合补强材料:心脏外科、血管外科缺损部位及脆弱 部分的补强需使用四氟乙烯纤维编织物或无纺布,若 有轻微炎症不取出埋入材料则无法治愈。而用PGA替 代,由于其具有良好的生物降解性则避免了上述问题 的出现。PGA已应用于肺纵隔,内脏,脊柱及腹壁等 疾病中的被覆,补强及填补材料。
此类合成方法首先需要制备乙交酯,然后在催化剂的作用 下,通过聚合反应制得 。因此,开环聚合法俗称二步法。 开环聚合法可以使用多种催酸
三:制备 2.开环聚合法
生物医用材料之—— 聚羟基乙酸
二:应用 2. 骨科固定材料:临床治疗的内置物材料基本上是不锈钢,但金
属内置物材料存在许多缺点,生物降解高分子材料一个明显的优点 是避免了二次手术对患者产生的身体上的痛苦和经济上的负担。生 物降解材料用于骨折固定,要求在创伤愈合过程中缓慢降解,在长 时间缓慢降解过程的初期或某一特定时间内在材料上培养出组织细 胞,让其生长成组织或器官。实验表明:取乳兔肋软骨细胞,接种 于PGA支架材料上,经体外培养,12周后软骨细胞即可成熟,基 质分泌丰富,且未见任何PGA存留迹象。因此,一定设计的PGA 无纺网在组织工程化软骨形成过程中适合其生物降解性要求。
聚羟基乙酸
生物医用材料之——聚羟基乙酸一:性质 1.生物相容性:可制成复丝后编织成手术缝合线。
强度大于肠衣线,炎症反应少生物医用材料之——聚羟基乙酸一:性质 2.可降解性:酯基可完全降解,降解速度快,不需特殊酶的参与,产物是羟基乙酸、草酸、二氧化碳和水,可在体内吸收代谢,最终从尿及呼吸道排出。
生物医用材料之——聚羟基乙酸一:性质 3.力学性能:高结晶度 ,高相对分子质量,力学强度不够理想。
生物医用材料之——聚羟基乙酸二:应用 1.缝合补强材料:心脏外科、血管外科缺损部位及脆弱部分的补强需使用四氟乙烯纤维编织物或无纺布,若有轻微炎症不取出埋入材料则无法治愈。
而用PGA替代,由于其具有良好的生物降解性则避免了上述问题的出现。
PGA已应用于肺纵隔,内脏,脊柱及腹壁等疾病中的被覆,补强及填补材料。
生物医用材料之——聚羟基乙酸二:应用 2. 骨科固定材料:临床治疗的内置物材料基本上是不锈钢,但金属内置物材料存在许多缺点,生物降解高分子材料一个明显的优点是避免了二次手术对患者产生的身体上的痛苦和经济上的负担。
生物降解材料用于骨折固定,要求在创伤愈合过程中缓慢降解,在长时间缓慢降解过程的初期或某一特定时间内在材料上培养出组织细胞,让其生长成组织或器官。
实验表明:取乳兔肋软骨细胞,接种于PGA支架材料上,经体外培养,12周后软骨细胞即可成熟,基质分泌丰富,且未见任何PGA存留迹象。
因此,一定设计的PGA 无纺网在组织工程化软骨形成过程中适合其生物降解性要求。
生物医用材料之——聚羟基乙酸三:制备 1.缩合聚合法以含锡或含锗的化合物作为引发剂,在惰性气流和减压脱水的情况下,当相对分子量达到2000一6000时,加入含磷的化合物或液体石蜡,阻止反应体系粘度升高,有效地提高水扩散速率,得到高相对分子量聚合物生物医用材料之——聚羟基乙酸三:制备 2.开环聚合法此类合成方法首先需要制备乙交酯,然后在催化剂的作用下,通过聚合反应制得。
PGA介绍
聚乙醇酸(PGA)产品说明中文名称聚乙交酯(又名聚羟基乙酸、聚乙醇酸)英文名称Polyglycolide,PGA外观黄色或浅褐色颗粒化学式(C4H4O4)nCAS登录号26124-68-5聚乙醇酸(PGA)产品说明化学结构:产品特性及应用:可生物降解的脂肪族聚合物,降解速度快;良好的生物相容性;生物降解主要是通过简单的水解;具有生物再吸收性;,良好的加工性;降解率,物理性能,机械性能,和其他属性可以由PGA的各种分子量及其共聚物实现。
主要应用于缝合线,药物传送载体,和用于细胞培养、移植的支架,器官的再生。
加工工艺:注塑成型、熔融纺丝等。
项目质量指标检测方法特性粘度0.2-2.0 dL/g乌氏粘度计粘均分子量数均分子量1-100w1-100w乌氏粘度法GPC(凝胶渗透色谱)玻璃化温度35-40℃差热分析和差示扫描量热法熔点残留单体残留溶剂220-240℃<1%<0.05%自动熔点测定法气相、液相色谱气相、液相色谱重金属密度硫酸盐灰分<10 ppm1.3 g/cm3<0.05%比色法,原子吸收光谱----高温灼烧,称量残渣的余量产品类型:PGA红外图谱:其中3000cm-1左右和2950 cm-1左右为C-H伸缩振动峰,1750 cm-1左右为羰基吸收峰,1400 cm-1左右为CH2的弯曲振动峰,1150 cm-1左右为C-O-C的伸缩振动峰。
储存方式:■本系列产品是生物降解材料,在储存过程中应避免接触水、酸性物质、碱性物质和醇类试剂以及其他可引起产品降解的试剂。
■本系列产品在储存过程中应密封、干燥低温(冰箱冷冻-20度)保存,应用封口机密封(使用后剩余产品不得用自封袋包装保存)。
■使用时,从冰箱取出室温放置,待恒温至室温擦去包装袋表面冷凝的水分后方可打开(从冰箱取出未恒温打开,空气中的水分会冷凝到产品表面,使产品降解)。
使用时环境的空气湿度应小于35%,避免剩余产品受潮,影响产品质量。
聚乳酸羟基乙酸共聚物
聚乳酸羟基乙酸共聚物
聚乳酸羟基乙酸共聚物,是一种常见的生物降解材料,由聚乳酸
和羟基乙酸共聚而成。
聚乳酸羟基乙酸共聚物因其优良的性能,在医疗、农业、环境保护、包装等领域得到了广泛的应用。
聚乳酸羟基乙酸共聚物的制备方法很多,一般采用环氧乙烷和甲
醛作为引发剂,将聚乳酸和羟基乙酸混合后在温度和压力控制下进行
共聚反应,最终得到具有不同比例的共聚物。
聚乳酸羟基乙酸共聚物有很好的生物降解性能,在自然环境中可
以快速分解,不会造成污染。
同时,它还有良好的可溶性和生物相容性,可以被人体所吸收,不会对人体造成损害。
因此,聚乳酸羟基乙
酸共聚物在医疗领域得到了广泛应用,包括可降解的医用缝合线、人
工骨、人工血管等。
除此之外,聚乳酸羟基乙酸共聚物还可以被用于农业领域,作为
生物防治的材料。
其在增加土壤肥力、促进植物生长和提高农作物抗
性方面有着显著的效果。
在环境保护领域,聚乳酸羟基乙酸共聚物可
以用来制作可生物降解的塑料袋,减少对环境的影响。
总的来说,聚乳酸羟基乙酸共聚物具有一系列优良的性能,在不
同领域都得到了广泛的应用。
未来随着科技的发展和需求的不断增加,聚乳酸羟基乙酸共聚物也将会有更加广泛的使用空间。
化学合成型生物降解高分子材料
第三阶段,在强度丧失之后,聚酯材料变成低聚酯的碎片,整体 重量开始减少。
第四阶段,低聚物进一步水解,变成尺寸更小的碎片,从而被吞 噬细胞吸收,或进一步水解为单体溶解在细胞中。研究表明, PLA植入在体内的完全吸收需要20个月到5年的时间。与PLA不 同,PGA首先在细胞外进行水解和酶促水解,所产生的碎片通 过吞噬作用进入细胞,在细胞内再水解成甘醇酸酯。PGA的完 全吸收需要6~17周。 第五阶段,PLA和PGA的最终降解产物,通过新陈代谢和呼吸作 业,被吸收或排出体外。
防紫外线织物、帐篷布、地垫面等等,市场前景十分看好。如, PLA 薄膜正在用于三明治、饼干和鲜花等商品的包装上。还 有将PLA吹塑成瓶子用于包装水、汤、食品和食用油等方面的 应用。
20世纪80年代聚乳酸已成功用於人体骨材料,通过多年大量 的临床试验表明,聚乳酸作为植入人体内的固定材料,植入后 炎症发生率低、强度高以及手术后基本不出现感染等情况。目 前人体内使用的高分子材料需求日益增加,而且要求也越来越 高,用於人体内的高分子材料必须无毒、具合适的生物分解性、 良好的生物兼容性以及对某些具体的细胞有一定相互作用的能 力,而聚乳酸在性质上基本符合上述要求,虽然目前在医用领 域,采用的高分子材料主要有聚四氟乙烯。矽油和矽橡胶等材 料,但是这些材料还有许多不理想的地方,聚乳酸的出现,可 弥补这些产品的不足,将成为未来人体内使用的高分子材料的 主导品。
鉴于PLA和PGA的临床应用意义,大量研究集中在动物甚至人体 内,或者在模拟人体环境的缓冲溶液中,来观察聚酯是怎样在活性组 织内降解和吸收的。从化学的观点来看,PGA和PLA的降解可以分成 五个阶段,这五个阶段并不完全独立,有可能相互重叠。
第一阶段,水合作用。植入的PGA和PLA材料从周围环境中吸 收水分,这一过程要持续几天或数月,取决于植入材料的质量 和表面积。聚合物非晶区的水合作用比结晶区快。由于PGA
聚乙醇酸——精选推荐
聚乙醇酸(PGA)聚乙醇酸(Poly-glycolic acid,简称PGA),又称聚羟基乙酸,是由乙醇酸聚合而成。
聚乙醇酸具有简单规整的线性分子结构,是一类线性脂肪族聚酯,有较高的结晶度,形成结晶状聚合物,结晶度一般为40%~80%,熔点在225℃左右,不溶于常用的有机溶剂,只溶于像六氟代异丙醇这样的强极性有机溶剂。
其分子结构为:1、PGA的特性(1)气体阻隔性PGA具有出色的气体阻隔性,其对氧气和水蒸气的阻隔性是PET (聚对苯二甲酸类塑料、一次性塑料)的100倍和PLA(聚乳酸、生物降解材料)的1000倍。
PGA对气体的阻隔性基本不受环境温度影响,是制造多层PET碳酸饮料(啤酒)瓶的优先材料,在PET瓶中添加1%的PGA可减少20%的PET用料。
(2)优良的机械性能与常见的合成树脂相比,PGA树脂具有良好的弯曲强度和拉伸强度,是一种机械性能出色的合成树脂。
其机械性能与分子量有关。
通常,相对分子质量达1万以上时,其强度完全可以满足手术缝合线的使用要求;自增强后,力学强度大幅度提高,可为母体的2~3倍以上,使PGA能应用于骨折、肌腱等各类组织的修复或固定。
(3)出色的可生物降解性低相对分子质量的PGA是理想的微生物降解诱发剂,具有微生物降解和水降解特点,无毒并最终分解为水和二氧化碳,是世界公认保护地球环境和生命的材料。
已在美国、欧洲和日本获得可安全生物降解的塑料材料认证,并通过ISO14855标准验证,它也适用于目前广泛应用的PET回收技术,不会影响再生PET材料的质量。
2、应用领域及市场聚乙醇酸的应用主要表现在生物医学和生态学两个方面。
在生物医学主要表现在医用缝合线、药物控释载体、骨折固定材料、组织工程支架、缝合补强材料;在生态学上主要是用做可生物降解性塑料(农用薄膜)、缓释体系(控制除草剂的释放速度)等。
生物医学材料市场:随着人们对自身健康问题的关注度越来越高,特别是人口老龄化加剧、中青年创伤增加,对高端医疗器械的需求越来越大。
聚羟基乙酸聚合机理及合成方法研究进展
聚羟基乙酸聚合机理及合成方法研究进展及全面
一、聚羟基乙酸概述
聚羟基乙酸(poly hydroxyl ethyl acid,简称 PHEA)是一种高分子聚合物,由单体乙醇和乙醛缩合而成,含有多个连续的-CH2OH-基团,其重量分子量在一千到一万万之间,具有很强的热稳定性,紫外线和电离辐射稳定性,耐磨性和耐水解性好,可以用来改性树脂、降解塑料、调整渗透性能以及制备新型溶剂等方面[1]。
二、聚羟基乙酸的聚合机理
(1)乙醛和乙醇的缩合反应:乙醇和乙醛在存在碱性条件下发生缩合反应,产生羟基乙醛缩醛(HEDA)。
(2)HEDA聚合反应:HEDA缩醛在存在碱性条件下,因为有-OH的羟基,而发生聚合反应,产生PHEA聚合物(PHEA polymers)。
(3)PHEA的缩聚反应:PHEA聚合物在存在酸性条件下,因为有-OH 上的羟基,而发生缩聚反应,产生聚羟基乙酸(PHEA polymers)。
(4)PHEA的水解反应:PHEA聚合物在存在碱性条件下,因为有-OH 上的羟基,而发生水解反应,产生羟基乙醛(HEDA)。
三、聚羟基乙酸的合成方法。
聚羟基乙酸及其共聚物
基金项目:国家自然科学基金资助项目(59983004);国家自然科学基金资助项目(50173027);作者简介:陈莉(1974-),女,吉林省人,东北师范大学,硕士,主要从事医用生物降解材料的研究。
聚羟基乙酸及其共聚物陈 莉1,杜锡光1,赵保中1,景遐斌2,陈学思23(1.东北师范大学化学系,长春 130021;2.中国科学院长春应用化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室,长春 130022) 摘要:对聚羟基乙酸及其共聚物的合成方法,生物降解性,生物相容性,力学性能,共聚改性等方面的研究进展做了综述,并讨论了聚羟基乙酸类材料的医学应用现状及前景。
关键词:聚羟基乙酸;乙交酯共聚物;开环聚合;生物降解材料;医学应用前言生物可降解聚酯的主链是由脂肪族结构单元通过易水解的酯键连接而成,在微生物或生物体内酶或酸、碱的促进下水解,最终形成二氧化碳和水[1,2],同时有很好的组织相溶性,被广泛应用于医疗外科手术缝线、骨折内固定、组织工程修复材料[3]及药物控制释放体系等[4],是当前生物医用高分子的一个重要分支[5]。
聚羟基乙酸或称为聚乙交酯(PG A )是结构最简单的线性脂肪族聚酯,是体内可吸收高分子最早商品化的一个品种。
早在30年代G arothers 在研究合成纤维时就合成过PG A 。
40多年前,由丙交酯(LA )(乳酸分子脱水形成的环状二聚体)和乙交酯(G A )(羟基乙酸的二聚体)开环聚合分别制得了高分子量的聚乳酸或称为聚丙交酯(P LA )和PG A ,由于其容易水解,且降解的产物乳酸、羟基乙酸都是机体代谢的中间产物,使得这类聚酯被优先考虑用作可降解的手术缝线而取代胶原[6]。
1962年美国Cyanamid 公司开发出商品名为“Dex on ”的PG A 手术缝合线。
不久杜邦公司发展了PG A 的同系物P LA 。
1975年又出现了商品名为“Vicry1”的体内可吸收缝线,它是羟基乙酸和乳酸的无规共聚物P LG A[92(m ol )%G A Π8(m ol )%LA]。
疝气补片分类
疝修补材料目前在世界上使用的疝修补材料可分为四大类共七种:第一类为不可吸收的聚酯补片、聚丙烯补片、膨化聚四氟乙烯补片;第二类为可吸收的聚羟基乙酸、聚乳酸羟基乙酸;第三类为复合补片;第四类为脱细胞的细胞外基质补片(AEM )。
近来,大量的各种无张力疝修补产品上市,有些修补材料和修补技术不但在基层医院被滥用,甚至于在某些知名医院由于对材料的特性和使用不了解,而产生了严重的并发症。
因此,有必要对相关外科医生进行系统培训,了解疝修补材料的特性是合理选择手术方式的前提。
一、聚酯补片(Polyester Mesh, Dacron, Mersilene ):1939 年发明,是乙烯二醇(ethylene glycol )和对苯二酸(terephthalic acid )的聚酯聚合体,有二种商品补片:①Dacron 网片,单丝股网片;②Mersilene 网,多丝股网片。
1956 年Wolstenholme 首先采用商用的涤纶布进行19 例疝修补,均无并发症痊愈,结果很受鼓舞,遗憾的是没有长期随访报告。
与聚丙烯网片相比,聚酯网片柔韧性好,但抗张力能力仅为前者的1/3 。
来自美国tufts 大学腹部切口疝病人应用材料修补远期并发症分析表明,聚酯网片修补的复发率为34%, 感染率为12%, 肠梗阻为12% , 最为严重是16% 肠瘘发生率。
他们的结论是聚酯网片不宜再使用于疝修补。
但法国的学者不同意他们的结论,故这种材料目前主要在法国广泛应用,其他国家及国内较少使用。
由于涤纶丝为纤维结构,在抵御感染方面不及单丝的聚丙烯网,近年来有被后者取代的趋势.二、聚丙烯补片(polypropylene Mesh ,Marlex ,PP ):由聚丙烯纤维编织而成,为单层网状结构,是目前最常用的腹壁缺损修补材料。
目前国内市场上销售的聚丙烯网有三种:①Marlex 网片(Bard 公司产品),为单丝股网片;②Prolene 网片(Ethicon 公司产品),为双丝股网片;③Surgipro 网(美国外科公司产品),为多丝股网片。
生物可降解聚合材料聚羟基乙酸
生物可降解聚合材料聚羟基乙酸聚羟基乙酸(PGA)作为医用的生物可吸收高分子材料是目前生物降解高分子材料中最活跃的研究领域,当代生物材料的发展不仅强调材料自身理化性能和生物安全性、可靠性的改善,而且更强调赋予其生物结构和生物功能,以使其在体内调动并发挥机体自我修复和完善的能力,重建或康复受损的人体组织或器官。
聚乙醇酸是生物降解材料类高分子中结构最简单的一个,也是体内可吸收高分子最早商品化的一个品种。
1. PGA的结构和性能聚羟基乙酸(PGA)分子组成有一个重复的单元(COCH2O)n,它来源于ɑ-羟基酸,即乙醇酸(HO-CH2COOH),它是正常人体在新陈代谢过程中产生的。
乙醇酸的聚合物就是聚经基乙酸(PGA) 或者叫做聚乙醇酸。
PGA是半晶型的聚合物,X射线衍射显示结晶度为45%~55%,熔点T m为220~225℃,玻璃转化温度T g 为36~40℃。
同其他的聚合物一样,PGA的性能主要依赖于其受热历史、分子量、分子量分布及纯度等。
用不同的制备方法,所得的聚合物的性能参数有所不同。
由于其结晶度高分子链,能够进行紧密的堆积的排列,所以它有很多独特的化学、物理和力学性能。
PGA的密度可高达1.5~1.7g/m3。
PGA只溶于高氟代的有机溶剂,如六氟代异丙醇。
聚合物链上酯键的水解是PGA降解的根本原因,其端羧基对水解起自催化作用。
其降解受结晶度、温度、样品分子量、样品形态、降解环境及缓冲溶液pH值等的影响。
大量实验表明,聚羟基乙酸在体内完全降解而不需特殊酶的参与,而且降解后的产物可在体内吸收代谢,最终从尿及呼吸道排出:聚羟基乙酸→羟基乙酸→乙醛酸→甘氨酸→丝氨酸→丙酮酸→乙醛辅酶A↓↓↓↓尿草酸二氧化碳二氧化碳↓↓尿二氧化碳、水2. 聚羟基乙酸( PGA) 的合成2.1 羟基乙酸的熔融缩聚法简单的熔融缩聚即在常压下加热羟基乙酸,保持温度在175~185℃进行反应,并在水分蒸馏停止后把压力降低到2×104 Pa,继续反应2h后得到相对分子质量在几十至几千的低聚物。
壳聚糖聚羟基乙酸共聚物合成
华中科技大学硕士学位论文摘要壳聚糖来源丰富,制备简单。
作为一种天然的生物材料,壳聚糖由于其良好的生物相容性,降解能力,抗菌性,无毒性等多种物理化学性质,被认为具有广泛应用的潜力。
聚羟基乙酸是生物性聚酯中结构最为简单,也是研究较早的一种,容易被多种微生物体内酶分解,正是由于其优良的降解性能,和生物相容性,聚羟基乙酸作为手术缝合线是最早被商业化的体内高分子产品。
但是相对的,壳聚糖的由于内部氢键的作用,不宜加工,且力学性能较差,而聚羟基乙酸拥有较强的机械性能,但是降解时造成的局部酸性过高容易引起炎症反应,壳聚糖作为唯一一种天然碱性多糖,两者能进行性能上的互补。
将聚羟基乙酸接枝到壳聚糖上进行壳聚糖的改性,期望以获得性能更加理想的,运用范围更广的生物医用材料。
本文以壳聚糖,羟基乙酸为原料,分别使用苯甲醛和邻苯二甲酸酐对壳聚糖进行部分氨基保护保护实验的讨论,研究最佳合成工艺,再将剩余下的氨基部分与羟基乙酸共聚,共聚过程中使用催化剂,来提高聚羟基乙酸的取代度以及链长,以保证合成产物具有一定的力学性能,最后脱去氨基保护后,还原氨基。
实验结果表明,经过共聚后的壳聚糖性能有所提高,使用邻苯二甲酸酐进行氨基保护的方法提高了氨基保护度,以便完善整个接枝合成工艺。
关键词: 壳聚糖 聚羟基乙酸 氨基保护 接枝共聚 AbstractChitosan is the deacetylated derivative of chitin that is the second most abundant polysaccharide found on earth next to cellulose. Chitosan has a great potential for a wide range of uses due to its biodegradability, biocompatibility, antimicrobial activity, nontoxicity, and versatile chemical and physical properties. Poly glycolic acid is one kind of simple polyester with excellent biodegradability and biocompatibility.it was first one used as commercial surgical suture.In spite of many successful applications of chitosan in the biomedical fields, the mechanical properties of chitosan become a main concern when it is used in vivo in cartilage, ligament, and bone tissue engineering due to the high hydrophilicity of chitosan. And we graft the p oly glycolic acid to chitosan, to improve the mechanical properties of chitosan. And the acidic environment produced during the degradation of PGA will be improved too.In our article, we prepared the copolymer of chitosan and poly glycolic acid, using glycolic acid. First we use benzaldehyde and phthalic anhydride to synthesis a Schiff base with part of the amino . We can get a copolymer by the copolymerization of glycolic acid and the rest of the amino of the Schiff base. And then remove the Schiff base .We get the final product, chitosan-poly(glycolic acid) graft copolymer. Compared with chitosan, the copolymer has better thermal stability. We need to improve synthetic method of the whole process of synthesis.Key Words: Chitosan, Poly glycolic acid, Amino protection, Graft copolymerization附录2 英文缩写词表英文缩写 英文全称 中文词义 PGA Poly glycolide 聚羟基乙酸 DMF Dimethylformamid 二甲基甲酰胺 TPP Tripolyphosphate 三聚磷酸盐 ECMs Extracellular matrix 细胞外基质 GAGs Glycosaminoglycans 糖胺聚糖类化合物 PLA Poly lactide 聚乳酸 CTB N-benzylidene chitosan 苯甲酰化壳聚糖 DMSO Dimethyl sulfoxide 二甲基亚砜 PHCS Phthaloyl-chitosan 邻苯二甲酰化壳聚糖 DMAc Dim-ethylacetamide 二甲基乙酰胺 TGA Thermogravimetric analysis 热重分析 D.D Degree of deacetylation 脱乙酰度 GP glycerophosphate 甘油磷酸二钠 独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
