细菌纤维素基复合水凝胶的制备及其性能研究

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乙酰化纳米纤维素纤维的制备及其凝胶机制研究

乙酰化纳米纤维素纤维的制备及其凝胶机制研究

乙酰化纳米纤维素纤维的制备及其凝胶机制
研究
纳米纤维素纤维(NFC) 具有优良的吸水性、流变性、抗氧化能力、保水型及高分子稳定性等优异性能。

由于其独特的机械性能和化学可控、可分子调控属性,纳米纤维素纤维已成为重要的复合材料,广泛
应用于日用品、食品包装及工业用品的制造中。

因此,研究纳米纤维
素纤维乙酰化制备方法及其凝胶机制,显得尤为重要。

乙酰化是一种通过一氧化氮脱水反应,以乙酰基羧酸为催化剂制
备纳米纤维素纤维衍生物的过程,是改变纳米纤维素纤维性质的重要
方法之一。

乙酰化有助于减弱纤维素表面疏水性,改变表面物理性质。

乙酰化过程可以改变纳米纤维素纤维的水溶性及增加其可溶性,从而
使其易于和其他材料结合。

此外,乙酰化还可以改变纳米纤维素纤维
的膨胀性,增强其可塑性、抗疲劳性和结焦性。

乙酰化纳米纤维素纤维凝胶的形成主要是由于纳米纤维素纤维体
系中水溶性和不溶性组分聚集所致。

当乙酰基凝胶剂与纳米纤维素纤
维结合时,二者的分子层会形成网状结构,形成乙酰化纳米纤维素纤
维凝胶体。

乙酰基凝胶剂之间的作用也会促使纳米纤维素纤维的水溶
性发生变化,因而使纳米纤维素纤维本身呈现出凝胶性质。

乙酰化纳米纤维素纤维制备及其凝胶机制研究仍处于发展早期,
需要对相关技术进行详细研究和分析。

未来,乙酰化纳米纤维素纤维
可用于生物制药、生物基材料及涂料等领域,可以实现更加高效、安全、可操控的用途。

水凝胶总结(共3篇)

水凝胶总结(共3篇)

水凝胶总结第1篇摘要本研究的目的是通过体外污染测试,调查在配戴 8小时后,睫毛膏是否会沉积在聚合硅氧烷水凝胶隐形眼镜(CL)上,并比较两种硅氧烷水凝胶对睫毛膏的亲和力。

硅氧烷水凝胶隐形眼镜是 Filcon V 月抛型 OPEN30 和Delefilcon A 日抛型 DAILIES TOTAL1。

所研究的化妆品是一种蓝色睫毛膏。

对新的CL、体外暴露于睫毛膏的 CL 和睫毛膏使用者佩戴 8 小时的 CL(在氯化钠溶液中冲洗CL 后)进行了扫描电子显微镜(SEM)和能量色散 X射线光谱(EDX)分析。

用光学显微镜采集并处理了新睫毛夹和体外处理睫毛夹的图像。

通过对睫毛膏进行电离辐射 X分析,可以确定其元素组成的特征,其中包括铝(Al),铝既不属于泪液成分,也不属于睫毛膏成分,因此是睫毛膏沉积在聚合硅氧烷水凝胶上的标志。

通过 SEM/EDX 在两种材料的所有磨损的 CL上都观察到了含铝的吸附沉积物,这些沉积物对睫毛膏成分有特殊的亲和力,比对泪液成分的亲和力更明显。

通过处理体外测试后光学显微镜拍摄的图像,发现 Delefilcon A 中睫毛膏沉积物的含量是 Filcon V CL 的两倍多。

摘要xxx光谱是一种成熟的样品分子表征技术,对于复杂的化妆品无需进行大量的分析前处理。

为了说明xxx光谱的潜力,本研究调查了xxx光谱与偏最xxx乘回归(PLSR)相结合的定量性能,用于分析掺入水凝胶中的藻酸盐纳米封装胡椒基酯类(ANC-PE)。

共制备和分析了 96 个 ANC-PE 样品,其 PE 浓度范围为 w/w/w。

尽管样品的配方很复杂,但仍能检测到聚乙烯的光谱特征,并利用其对浓度进行量化。

采用留空交叉验证方法,将样品分为训练集(n = 64)和测试集(PLSR模型之前未知的样品,n =32)。

经评估,交叉验证的均方根误差(RMSECV)和预测的均方根误差(RMSEP)分别为(w/w PE)和(w/wPE)。

细菌纤维素的制备和应用研究进展

细菌纤维素的制备和应用研究进展

细菌纤维素的制备和应用研究进展陈竞;冯蕾;杨新平【摘要】细菌纤维素(Bacterial cellulose,简称BC)又称微生物纤维素,具有独特超细网状纤维结构、不含木质素和其他细胞壁成份,吸水性强、高生物兼容性、可降解性等优良特点,日益成为人们关注的焦点.综述了近年来国内外在细菌纤维素的菌种筛选、碳源优化、发酵工艺方面的研究成果,以及细菌纤维素在肾透析膜、血管支架、皮肤代用品、化妆品膜、减肥代餐食品等方面的应用.【期刊名称】《纤维素科学与技术》【年(卷),期】2014(022)002【总页数】6页(P58-63)【关键词】细菌纤维素;醋酸杆菌;BC膜【作者】陈竞;冯蕾;杨新平【作者单位】新疆农业科学院微生物应用研究所,新疆乌鲁木齐830091;新疆农业科学院微生物应用研究所,新疆乌鲁木齐830091;新疆农业科学院微生物应用研究所,新疆乌鲁木齐830091【正文语种】中文【中图分类】Q815;TQ352细菌纤维素(Bacterial cellulose,简称BC)主要是由细菌在细胞外合成的一类高分子碳水化合物,与天然植物纤维素化学组成非常相似,都是由葡萄糖以β-1,4-糖苷键连接而成。

由于其独特的合成方式,使得细菌纤维素具有超细网状纤维结构,质地纯,结晶度高,有很强的吸水性,是一种天然的纳米材料的“海绵”,并具有良好的生物安全性和可降解性,合成过程温和同时具有强大的成膜特性,BC膜被形象的比喻成“是以无数的细菌为梭子织就的一块无纺布”。

以上优势预示着细菌纤维素在许多需要使用精细纤维素的领域有着不可替代的应用前景,因此细菌纤维素已成为近年来的一个研究热点。

本文综述了近年来国内外在细菌纤维素的菌种筛选、碳源优化、发酵工艺方面的研究成果,以及细菌纤维素在肾透析膜、血管支架、皮肤代用品、化妆品膜、减肥代餐食品等方面的应用,为我国在这一领域研究和应用做铺垫。

1 细菌纤维素的制备1.1 BC生产菌的分离筛选目前,已知能够生产纤维素的细菌有许多种,常见的有醋杆菌属(Acetobacter)、根瘤菌属(Rhizobium)、芽孢杆菌属(Bacillus)、八叠球菌属(Sarcina)、假单胞菌属(Pseudomonas)、土壤杆菌属(Agrobacterium)、气杆菌属(Aerobacter)、无色杆菌属(Achromobacter)、固氮菌属(Azotobacter)和产碱菌属(Alcaligenes)等。

抗菌水凝胶在生物医学领域的研究进展

抗菌水凝胶在生物医学领域的研究进展

622化学试剂2021年5月DOI:10.13822/ki.hxsj.2021007946综述与进展化学试剂,2021,43(5) ,622〜631抗菌水凝胶在生物医学领域的研究进展张浩然,王士凡'朱文友,庄文昌,董黎明,堵锡华(徐州工程学院材料与化学工程学院,江苏徐州221018)摘要:细菌感染是阻碍伤口愈合的重要因素之一,同时也是生物医学领域面临的一个重要问题。

目前的抗菌水凝胶有着高抗菌活性、生物相容性以及可注射性等性能,并且其物理化学性质与生物组织相似,使得越来越多新型的抗菌水凝胶材料被用于治疗细菌感染。

综述了近几年抗菌水凝胶的研究进展,归纳总结了几种不同类型的抗菌水凝胶的制备方法,抗菌活性和生物相容性等。

重点阐述了抗菌水凝胶在伤口敷料、药物负载和传递以及组织工程等生物医学领域中的应用前景。

关键词:水凝胶;抗菌活性;生物相容性;生物医学;抑菌活性中图分类号:0063 文献标识码:A 文章编号:0258-3283( 2021 ) 05-0622-10P ro g re ss of A n tib ac terial H yd ro gel in Field of B iom edicine ZHANG Hao-ran ,WANG Shi-fan* yZHU Wen-you ,ZHUANG Wen-change DONG L i-m in g, DU Xi-hua( School of Materials and Chemical Engineering, Xuzhou Institute of Technology, Xuzhou 221018,China) ,Huaxue Shiji,2021 ,43(5),622-631A b stra c t: Bacterial infection is one of the important factors hindering wound healing, and it is also an important problem in bio­medical field.The current antibacterial hydrogels have high antibacterial activity, biocompatibility and inject ability, and their physical and chemical properties are similar to those of biological tissues, making more and more new antibacterial hydrogel mate­rials used to treat bacterial infections.The research progress of antibacterial hydrogels in recent years was reviewed,and prepara­tion methods,antibacterial activity and biocompatibility of several kinds of antibacterial hydrogels were summarized.Furthermore, the application prospect of antibacterial hydrogels in wound dressings, drug loading and delivery, tissue engineering and other bio­medical fields were emphasized.Key w ords: hydrogel ; antibacterial activity ; biocompatibility ; biomedicine; antibacterial activity抗菌水凝胶具有一定的生物相容性、可降解 性以及抗菌性等特点,因此人们将水凝胶开发应用到生物医学领域,如药物递送、伤口 /烧伤敷料、组织工程用支架等[|]。

木质素复合水凝胶性能及应用的研究进展

木质素复合水凝胶性能及应用的研究进展

木质素复合水凝胶性能及应用的研究进展一、本文概述木质素复合水凝胶作为一种新型的生物材料,近年来在科研领域引起了广泛关注。

其独特的结构和性能,使其在生物医药、农业、环保等多个领域具有广阔的应用前景。

本文旨在综述木质素复合水凝胶的性能及其在各领域的应用研究进展,以期为推动该材料的进一步发展提供参考。

本文将首先介绍木质素复合水凝胶的基本概念和制备方法,阐述其独特的结构和性能特点。

随后,将重点综述木质素复合水凝胶在生物医药、农业、环保等领域的应用研究进展,包括药物载体、组织工程、农业保水、重金属离子吸附等方面的应用。

还将对木质素复合水凝胶的改性方法和性能优化进行探讨,以期提高其在实际应用中的性能表现。

本文将总结木质素复合水凝胶的性能特点和应用前景,展望其未来的发展方向和潜在应用价值。

通过本文的综述,希望能够为木质素复合水凝胶的研究和应用提供有益的参考和指导。

二、木质素复合水凝胶的制备木质素复合水凝胶的制备是其在各种应用中使用的前提。

木质素因其独特的化学和物理性质,如良好的生物相容性、可再生性、环境友好性以及在多种溶剂中的溶解性等,成为了制备复合水凝胶的理想选择。

复合水凝胶的制备过程涉及多个步骤,包括原料的选取、预处理、混合、交联反应以及后续的成型和干燥等。

原料的选取是关键。

木质素来源广泛,可以从不同的植物或工业废弃物中提取,如木材、农作物废弃物等。

这些原料经过破碎、研磨和提取等预处理后,得到纯度较高的木质素。

将木质素与其他高分子材料或纳米材料进行混合。

这些材料可以是天然高分子,如壳聚糖、海藻酸钠等,也可以是合成高分子,如聚丙烯酰胺、聚乙二醇等。

混合过程可以通过溶液共混、熔融共混等方法进行。

接下来,通过交联反应使木质素与其他高分子之间形成化学键合。

这可以通过引入交联剂,如甲醛、戊二醛等,或者使用光引发、热引发等方法进行。

交联反应可以使木质素复合水凝胶具有更好的稳定性、机械性能和吸水性能。

通过成型和干燥等步骤得到最终的木质素复合水凝胶。

基于GelMA复合水凝胶的制备及性能研究

基于GelMA复合水凝胶的制备及性能研究

第40卷第6期2020年12月惠州学院学报JOURNAL OF HUIZHOU UNIVERSITYVol.40.No.6Dec.2020基于GelMA复合水凝胶的制备及性能研究强娜,廖芳丽,解芳,冯颖,李佳佳,冯裕发(惠州学院化学与材料工程学院,广东惠州516007)摘要:水凝胶是一种非常重要的材料,可直接用于组织工程中.但由于其机械性能较差,该研究选择了左旋聚乳酸(PLLA)和功能化明胶作为复合材料.首先将明胶与甲基丙烯酸酐(Methacrylic Anhydride,MA)通过化学反应合成具有光敏性的甲基丙烯酰胺基明胶(Gelatin Methacrylate,GelMA),并将其与左旋聚乳酸(PLLA)按不同比例共混,通过紫外光照成形的方法制备复合型水凝胶.对复合水凝胶进行相关表征,如热重分析(TG)、差示扫描热分析(DSC)、X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)等,检测了解其热力学性质、结晶态、形貌等特征,根据结果选择最适合的配比方案.关键词:左旋聚乳酸(PLLA);甲基丙烯酰胺基明胶(GelMA);复合水凝胶中图分类号:G642文献标识码:A文章编号:1671-5934(2020)06-0050-06DOI:10.16778/ki.1671-5934.2020.06.009水凝胶是在组织工程和再生医学中应用的生物支架.水凝胶的高含水量,可调节的化学和物理性质,以及封装细胞、生物大分子(如肽/蛋白质、核苷酸和抗体)和治疗制剂的能力,开辟了各种潜在的应用[1-2].特别是,允许原位交联的生物聚合物可用于开发可注射材料.由于天然或合成聚合物制成的可注射水凝胶已被广泛报道,并显示出其各自的优缺点[3-4].例如,透明质酸、壳聚糖、藻酸盐、硫酸软骨素等天然水凝胶,因其良好的生物相容性和生物降解性而得到广泛应用,但由于其机械性能较低,且难以调节其降解速率和生物功能,其应用受到限制[5-7].另一方面,左旋聚乳酸(PLLA)、聚乙二醇(PEG)和聚乙烯醇(PVA)等合成聚合物水凝胶具有较高的机械强度和可调的微观结构,但经常缺乏一定的生物信号分子,因此,有必要开发集天然和合成聚合物的优点于一身的水凝胶[8-9].因此,为了同时获得具有良好生物相容性和机械性能的水凝胶,半天然和化学功能化水凝胶(如甲基丙烯酰化明胶(GelMA)出现了[10].近年来,有报道此水凝胶与纤维支架联合应用于软骨[11]、心脏瓣膜[12]、肌腱[13]、肌肉[14]等软组织的再生.早在2000年,Van Den Bulck等人开发了一种用甲基丙烯酸酐(MA)对明胶进行改性的方法,并获得了一种光交联明胶衍生物,称为甲基丙烯酰化明胶(GelMA)[15].此后,GelMA作为一种具有吸引力的生物材料被广泛研究.多项研究表明,GelMA水凝胶既适用于二维细胞播种,也适用于三维细胞封装,适用于不同的制造工艺,如微成型、自组装、微流体、生物打印、生物纺织品等.通过控制交联的程度,可以对明胶凝胶的机械强度进行有效调节.同时由于具有甲基丙烯酸酐基团,使得制备出来的水凝胶材料具有了光敏性.另外,在这个过程中,至多只有5%的明胶序列进行了反应,这样的结果是能够最大程度保留了明胶自身所携带的明胶功能氨基酸序列,例如RGD多肽序列、MMP降解序列,这些序列都可以与甲基丙烯酸不发生甲基丙烯酰化反应.所以,经过化学改性制备的GelMA可以拥有良好的生物活性,可以促进细胞粘附,而且这种水凝胶材料经体内的蛋白酶就可以进行降解.纯GelMA水凝胶是一种良好的生物降解材料,然而,当它作为某些应用时,如作为引导骨再生材料使用时:凝胶时间长、机械强度低、降解时间短、溶胀率高,限制了其应用.此类水凝胶要成为合适的组织工程支架材料,必须具有较短的凝胶化时间以减少操作时间,合适的机械强度和降解时间以保持组织重建的空间,较低的溶胀率以降低创伤压力、避免炎症.在所有合成的聚合物材料中,以聚乳酸(PLA)[16]、聚羟基乙酸(PGA)[17]及聚己内酯(PCL)[18]为代表的聚收稿日期:2020-09-18基金项目:惠州学院重点重大研究培育项目(hzux1201624);惠州学院大学生创新创业训练项目(CX2020068)作者简介:强娜(1980-),女,吉林舒兰人,副教授,博士,研究方向为高分子材料,E-mail:*****************第6期强娜等:基于GelMA复合水凝胶的制备及性能研究α-羟基酸和它们的聚合物是组织工程领域中研究最广泛的一类聚合物.此类高分子聚合物材料因生物相容性好、可降解且降解速度易于调控等优点,在生物材料领域占主导地位.因此,本研究设计将PLLA与GelMA进行共混,通过热量分析(TG)、差示扫描量热法(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)来测试复合水凝胶的热分解温度、玻璃化转变温度、结晶度等.根据分析结果探究不同比例的PLLA与GelMA共混的性能,并找出较适合的比例加强特定性能,为进一步将其应用于组织工程提供科学依据.1实验部分1.1试剂与仪器左旋丙交酯(L-LA)购于广东惠州华阳医疗器械公司;明胶,甲基丙烯酸酐,Lrgacure2959购于Aladdin 公司;本实验所用试剂均购于广东惠州南源化玻有限公司,所有试剂均为市售分析纯.热重分析(TG):热重分析采用TGA209F1热重分析仪,升温区间为35-600℃,升温速率为10K/min,吹扫气为氮气,流量为20mL/min,保护气为氮气,流量为20mL/min.差示扫描量热分析(DSC):TA instruments MDSC 2910,氮气气氛(40mL/min),测定二次升温曲线.每个样品质量为3-5mg,升降温速率为10℃/min,样品扫描温度范围为0-250℃.X-射线衍射分析(XRD):日本RIGAKU公司Ul-timaⅣ型X射线衍射仪,广角测量,2θ角为3°-60°,速度5°/min.扫描电镜分析:室温下喷金.在5kV加速电压下FE-SEM(SU8010field emission scanning electron micro-scope,Hitachi LTD,Tokyo,Japan)观察导管横断面形貌.1.2实验过程1.2.1聚左旋丙交酯(PLLA)的制备采用封管本体聚合方式制备共聚物.安瓿瓶经洗液浸泡(加热至60-70℃)、洗净、烘干,干燥24h后备用.将一定量的经纯化后的L-LA单体加入到干燥的30mL聚合管中,用氩气置换3次,加入异丙醇为引发剂并控制聚合物的分子量([M]/[I]=600/1),再加入辛酸亚锡的甲苯溶液([M]/[Cat]=1000/1),混合均匀,在室温下抽真空2h以除去残留的溶剂,封管,置于130℃的油浴中反应20h.反应结束后聚合管冷却至室温,沿瓶颈切断后,加入5mL氯仿将反应物完全溶解后,用8-10倍氯仿量的冷甲醇沉淀,重复溶解-沉淀两次,真空干燥24h得产物.1.2.2甲基丙烯酰化明胶(GelMA)的制备称取定量的明胶,加入到锥形瓶中并加入配置好的适量PBS溶液.水浴加热到60℃,不停搅拌至明胶全部溶解.待明胶完全溶解后,继续加热并逐滴滴加甲基丙烯酸酐进入锥形瓶,持续滴加一个小时.滴加结束两小时后,将预热到50℃的定量PBS溶液加入到锥形瓶,再持续搅拌15分钟.搅拌完毕后将锥形瓶中的溶液倒入透析袋中,透析一周.透析结束后,将收集的液体加热到60℃,用孔径为0.22微米的微孔滤膜趁热过滤,然后将所得液体搁置到冰箱预冻过夜,然后放置到冷冻干燥机上进行冷冻干燥得到GelMA白色絮状材料.1.2.3PLLA与Gel-MA复合物的制备分别称量左旋聚乳酸(PLLA)与GelMA比例为1∶4、1∶1、4∶1的原料,编号为1、2、3.配置0.25%g/ml的Lrgacure2959光引发剂溶液.用玻璃培养皿装取适量光引发剂溶液溶解GelMA,完全溶解后再加入PLLA,并用分散机将粉末打匀,直至PLLA悬浮在溶液中,整个过程需要避光进行.将制备好的溶液放10mW/cm2紫外灯下进行反应10分钟,制成PLLA/GelMA交联的水凝胶.2结果与讨论2.1PLLA性能的测定10020030040050060020406080100Massloss(%)T(C)图1PLLA的TG曲线由图1可知,图像中只有一个阶梯,表示着只有一个分解过程,PLLA完全分解.图2可知,升温过程中,图像先有一个冷结晶峰,再有一个向上的尖锐峰(熔融峰),说明PLLA为半结晶状态.由图1和图2可分析得··512020年第40卷惠州学院学报出PLLA 的热分解温度为299℃,熔点为166.6℃,玻璃化转变温度为52℃.与所查的文献资料非常接近,说明合成的聚合物的热稳定性较好,有且只有一个分解过程,符合均聚物的特点,说明反应物没有太多副反应发生.50100150200250E n d oT(C)图2PLLA 的DSC 曲线图3是PLLA 的XRD 衍射图像,PLLA 的衍射峰位置在22.19°,结晶度在50%,峰面积占了整个图像面积的一半左右,图像有尖锐峰,且峰被隆拱起,说明PLLA 为试样中晶态与非晶态“两相”共存,PLLA 为半结晶物质.1020304050040008000120001600020000I n d e n s i t y2q/图3PLLA 的XRD 谱图2.2GelMA 性能的测定根据图4显示可知,TG 图像中曲线有两个分解过程,第一个分解过程先损失12%,第二个分解过程失重69.3%,还有18.7%未损失.GelMA 是甲基丙烯酸酐修饰过的明胶,其中明胶的熔点在350℃左右,甲基丙烯酸酐的沸点在87℃,可以看出前一段为甲基丙烯酸酐,后一段为明胶或GelMA,剩余的物质是明胶在高温下形成的透明坚硬非晶物质.根据图4分析测得较大的热分解温度为281.9℃,TG 图中有两个分解过程,符合明胶被甲基丙烯酸酐修饰的特点.10020030040050060070020406080100M a s s l o s s (%)T/C图4GelMA 的TG 曲线2.3PLLA 与GelMA 复合水凝胶性能的测定由前面的分析可知,纯的PLLA 是均聚物,PLLA 与GelMA 的混合物中有一个分解过程,呈现出类似无规共聚物的特点.从图5中可以看出,PLLA 与GelMA 的比例1∶4、1∶1、4∶1的共聚物分解温度分别为235.9℃、259.8℃、244.8℃,根据所得分解温度可知当PLLA 与GelMA 的比例为1∶1时分解温度最高.由此可知添加GelMA 对PLLA 的热稳定性有影响,PLLA 与GelMA 的比例为1∶1热稳定性最佳.M a s s l o s s (%)T/C图5PLLA 、GelMA 及复合水凝胶的TG 曲线图6可知PLLA 与GelMA 的比例1∶4、1∶1、4∶1的共聚物熔点分别为127.5℃、127.5℃、117.5℃,PLLA 与GelMA 的比例1∶4、1∶1比例的熔融温度相近,看不出较大的差别,但4∶1时温度会较低一点.PLLA 与GelMA 的比例1∶4、1∶1、4∶1的各种比例共聚物升温过程中,不同比例的PLLA 与GelMA 共聚物,在升温过程中,其DSC 曲线先呈现一个下降峰,再有一个向上的尖锐峰(熔融峰).说明各比例混合物为半结晶物质.PLLA 与GelMA 的比例1∶4、1∶1、4∶1的共聚物的玻璃化转变温度分别为25℃、25℃、20℃.常温下各混合物都可以达到玻璃化转变温度,其中聚PLLA 与GelMA 4∶1比例的玻璃化转变温度会更低一点.··52第6期强娜等:基于GelMA 复合水凝胶的制备及性能研究E n d oT/OC图6复合水凝胶的DSC 曲线根据XRD 测试的可知,由图7和图8测试结果显示,两个图均有隆峰,且都有尖锐峰,这表现出部分晶态,也就是说有部分为非晶态.根据各衍射峰的面积之和Sc、弥散隆峰面积Sa 和结晶度<Xc>,得出大致的结晶度<Xc>=Sc/(Sc+Sa ).图7在17.43°和23.82°有两个衍射峰,通过计算可得结晶度在18.7%;图8的衍射峰位于19.07°,通过计算可得结晶度在15%;它们的衍射峰又细又长,所占的面积很小.根据衍射峰的面积与整个峰面积之比可知,共混之后的结晶度不高,同样为部分结晶物质.1020304050040008000120001600020000I n d e n s i t y2q/图7PLLA 与GelMA1:1复合水凝胶的XRD 谱图10203040500100002000030000400005000060000I n d e n s i t y2q/图8PLLA 与GelMA4:1复合水凝胶的XRD 谱图由SEM 图像观察到三个比例共混后的材料,其中图9为PLLA 与GelMA 1∶4共混物SEM 图,图11为PLLA 与GelMA 4∶1共混物要SEM图,二者均呈现团聚集块状,物质凝聚成一团,呈现出无规排列的状态,图10为PLLA 与GelMA1∶1共混物SEM 图,呈现条块团聚状,条块明显,呈现出层叠状,结构变得更规整.由此可见,当PLLA 与GelMA 共混比例为1∶1时,物质结构更规整.图9PLLA 与GelMA 1∶4复合凝胶的SEM 图像图10PLLA 与Gel-MA 1∶1复合凝胶的SEM 图像··532020年第40卷惠州学院学报图11PLLA与GelMA4∶1复合凝胶的SEM图像3结论PLLA具有众多优良的性质,它在亲水性、生物相容性等还不能完全满足细胞组织工程和一些生物医用工程的实际运用.GelMA是当今常用的3D打印材料,但是其力学性能的不足也限制着它的发展.为了实现PLLA与GelMA更好的应用,通过共混方法对二者进行改性.结果表明PLLA与GelMA的共混物热力学性能较为稳定,在常温下基本没什么变化,PLLA结晶度下降,使得材料的耐冲击性增强,韧性变好,延展性变好.观察其中PLLA与GelMA含量为1∶1时为最佳比例.通过PLLA与GelMA共混物的基本性质可知此材料可用于生物医用材料中.随着研究的继续,将探究PLLA与GelMA共混物在医用方面和3D打印材料的价值.这将是一样非常有前景的研究方向,而且能带给人们更多的便利.参考文献:[1]ANNABI N,MITHIEUX S M,ZORLUTUNA P,et al.Engineered cell-laden human protein-based elastomer[J].Biomaterials,2013,34(22):5496-5505.[2]XIAO W Q,HE J K,NICHOL J W,et al.Synthesis and characterization of photocrosslinkable gelatin and silk fibroin interpenetrat-ing polymer network hydrogels[J].Acta.Biomater,2011,7(6):2384-2393.[3]ASIM M H,SILBERHUMER S,SHAHZADI I,et al.S-protected thiolated hyaluronic acid:In-situ crosslinking hydrogels for3D cell culture scaffolds[J].Carbohyd.Polym,2020(237):116092.[4]WEI S M,PEI M Y,PAN W L,et al.Gelatin hydrogels reinforced by absorbable nanoparticles and fibrils cured in 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multiphasic soft network composites for tissue engineering articular cartilage:a numerical model-based approach[J].Chem.Eng.J,2018(340):15-23.[12]WU S,DUAN B,QIN X H,et al.Living nano-micro fibrous woven fabric/hydrogel composite scaffolds for heart valve engineer-ing[J].Acta.Biomater,2017(51):89-100.[13]PATEL D,SHARMA S,R.C.SCREEN H,et al.Effects of cell adhesion motif,fiber stiffness,and cyclic strain on tenocyte gene expression in a tendon mimetic fiber composite hydrogel[J]mun,2018,499(3):642-647.[14]DING Y,XU X,SHARMA S,et al.Biomimetic soft fibrous hydrogels for contractile and pharmacologically responsive smooth muscle[J].Acta.Biomater,2018(74):121-130.[15]DEN BULCKE A I,BOGDANOV B,DE ROOZE N,et al.Structural and rheological properties of methacrylamide modified gela-tin hydrogels[J].Biomacromolecules,2000(1):31-38.··54第6期强娜等:基于GelMA 复合水凝胶的制备及性能研究[16]LI D W ,HE F L ,HE J ,et al.From 2D to 3D :The morphology ,proliferation and differentiation of MC3T3-E1on silk fibroin/chi-tosan matrices [J ].Carbohyd.Polym ,2017(178):69-77.[17]WANG F Y ,HU Y H ,HE D M ,et al.Scaffold -free cartilage cell sheet combined with bone -phase BMSCs -scaffold regener-ate osteochondral construct in mini -pig model [J ].Am.J.Transl Res ,2018(10):2997-3010.[18]GIRAO A F ,SEMITELA A ,RAMALHO G ,et al.Mimicking nature :fabrication of 3D anisotropic electrospun polycaprolactonescaffolds for cartilage tissue engineering applications [J ].Compos.Part B -Eng ,2018(154):99-107.【责任编辑:裴蓉蓉】Preparation and Properties of GelMA Composite HydrogelQIANG Na ,LIAO Fangli,XIE Fang ,FENG Ying ,LI Jiajia,FENG Yufa(School of Chemistry and Materials Engineering,Huizhou University,Huizhou 516007,Guangdong,China )Abstract:Hydrogel is a very important material and can be used directly in tissue engineering.However,due to its poor mechanical properties,poly (L-lactide )(PLLA )and functional gelatin were chosen as composite materials in this study.First,photosensitive gela-tine methacrylamide (GelMA )was synthesized by chemical reaction using gelatin and methacrylic anhydride (MA ).Then the composite hydrogel was prepared under UV light exposure at different ratio.The properties of thermodynamics,degree of crystallinity and morphol-ogy,were tested by Thermogravimetric Analysis (TG ),Differential Scanning Calorimetry(DSC ),X-ray Diffraction (XRD )and Scanning Electronic Microscopy.And(SEM )a scheme of material concentration ratio which is most suitable for composite hydrogel was selected.Key words:poly (L-lactide )(PLLA );gelatine methacrylamide (GelMA );composite hydrogel{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{(上接第49页)Electrospray Ionization Mass Spectrometry Study of Flavonoid Mixturesby Alkali Metal AdductionsZHANG Na 1,CUI Peng 2,LIU Wei 1(1.Faculty of Chemistry and Chemical Engineering;2.Modern Educational Technology Center,Huangshan University,Huangshan 245041,Anhui,China )Abstract:The mass spectrometry of 7flavonoid mixtures(matrix B )and alkali metal ions mixture M +(M=Li,Na and K )was studied by UPLC-QTOF-MS technology and electrospray ion source.The formation of alkali metal adduct ions of matrix B and M +under different collision energy,different concentration and different adding mode was discussed.The results show that under different experimental conditions,various kinds of adducts with different abundances can be formed between each compound and alkali metal ions,the adducts appear in groups,and the mass difference between the two peaks of each group is an integral multiple of 16.The presence of adducts is helpful to determine the exact mass number of unknown compounds in polyhydroxy mixtures.Key words:adduct ions;electrospray ionization mass spectrometry;flavonoids··55。

水凝胶的制备及其温度和pH敏感性研究

水凝胶的制备及其温度和pH敏感性研究
以羧甲基壳聚糖(CMCS)和N-异丙基丙烯酰胺(NIPAAm)为原料,采用粘土作为交联剂制备一种新型的纳米复合水凝胶(PNIPAAm/CMCS/Clay),并对其进行表征.研究CMCS及粘土用量、水介质温度及pH值对该凝胶性能的影响.结果表明该凝胶具有明显的温度和pH值双响应性,溶胀度随CMCS的增加和粘土用量的减少而增大.
作者:王胜
学位授予单位:上海大学
1.期刊论文卢研.向鑫.唐燕春.马敬红.梁伯润.LU Yan.XIANG Xin.TANG Yan-chun.MA Jing-hong.LIANG Bo-run
聚N-异丙基丙烯酰胺/羧甲基壳聚糖纳米复合水凝胶制备及响应性能-东华大学学报(自然科学版)2007,33(1)
采用60Co-γ射线对羧甲基壳聚糖(CMCS)和N-异丙基丙烯酰胺敏感性的聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)/CMCS半互穿网络水凝胶。该水凝胶将PNIPAAm温度敏感性的低临界溶解温度(LCST)由32℃提高到人体温度37℃以上,同时也大幅度提高了水凝胶的溶胀比;用考马斯亮蓝作为药物模型,研究了该共聚物水凝胶在不同温度下的药物释放性能。
实验结果如下:
1.制备的5个CMCH样品均具有良好的水溶性、相似的分子结构和较高的DS(1.12-
2.39),且与相应的原料壳聚糖相比,羧甲基化前后,脱乙酰度基本保持稳定。
2.5个CMCH样品均具有促进MEF细胞增殖的活性。用MTT-CVS检测细胞增殖的实验说明不同MW的CMCH对MEF细胞增殖的作用情况相似;CMCH样品(DD 70.3-79.9%,DS 1.12-1.26)促进MEF细胞增殖的最小浓度是50μg/ml。高DD的CMCH样品有较强的促进细胞增殖的能力,在DD从70.3%增至9
1.采用丙烯酸(AA)与NIPA共聚改变了水凝胶的LCST,其变化受介质PH值影响。网络中具有亲水性的CMCS长链在凝胶体积发生相变时,由于体积排斥作用和静电排斥作用使凝胶内部形成大的孔洞结构,作为疏水通道,从而使P(NIPA—co—AA)/CMCS水凝胶向应速度较快。

【doc】水凝胶医用敷料的研究概况

【doc】水凝胶医用敷料的研究概况

【doc】水凝胶医用敷料的研究概况水凝胶医用敷料的研究概况轻纺工业与技2011年第40卷第1期水凝胶医用敷料的研究概况陈向标(五邑大学纺织服装学院,广东江门529020) 【摘要】介绍水凝胶敷料在医疗卫生领域的应用,叙述了水凝胶医用敷料的制备原料,制备方法以及水凝胶医用敷料的诸多优点.【关键词】水凝胶;医用敷料;静电纺丝中图分类号:TQ342+.87,R318.08文献标识码:B文章编号:2095—0101(2011)0l 一0066—03水凝胶是功能高分子材料的一种,内部带有强烈的亲水基团,因而对水有特殊吸附作用,通过分子间交联,形成网状结构.吸水性凝胶材料吸水的特点不同于海绵,棉布等吸附材料,它可以吸收是自身质量成百上千倍的水,并与水牢固结合,然后膨胀形成水凝胶.这种凝胶中的水即使受到相当大的压力也很少被挤出.这一特殊功能使得吸水性高分子凝胶材料在被发现之后就得到了快速发展.水凝胶医用敷料是近年来发展起来的一种新型的创伤敷料.与传统的敷料相比,水凝胶能促进伤口更好地愈合,减轻患者的疼痛,它能改善创面的微环境,抑制细菌的生长.水凝胶特别适用于常见的体表创伤,如擦伤,划伤,褥疮等各种皮肤损伤.对于这些伤口,传统上医生一般用无菌纱布及外用抗生素处理.纱布易与皮肤伤口组织粘连,换药时常常破坏新生的上皮和肉芽组织,引起出血,这不但不利于伤口的愈合,而且使病人疼痛难忍.用水凝胶敷料敷贴在伤口上时,它不但不粘连伤口,不破坏新生组织,而且能杀死各种细菌,避免伤口感染f".1制备水凝胶的原料制备水凝胶一般采用高分子材料,包括天然高分子材料和合成高分子材料.天然高分子材料因其生物相容性较好而常被选用, 但是天然高分子也存在一些缺点:比如材料性能的重复性差,机械强度较差,而且结构与性能可调范围窄,致使收稿日期:2010—11-03作者简介:陈向标(1985.3一),男,广东省陆丰市人,在读研究生.研究方向:生物医用纺织品.其难以满足医学上的各种实际要求.合成高分子用来制备敷料用水凝胶具有诸多优点: 合成材料通过控制条件,其生产重复性好,可根据需要大量生产,通过简单的物理,化学改性,获得广泛的性能,以满足不同需要121.但合成高分子的生物相容性一般较差,可用来制备敷料用水凝胶的原料种类也有限. 因此研究利用天然高分子与合成高分子合成杂化高分子水凝胶引起人们更为广泛的重视,这种方法将两者的优点结合起来,以提高水凝胶的性能.既能保留人工合成高分子材料基质的力学强度,又能具有天然高分子材料的良好生物相容性.常用于制备敷料用水凝胶的聚合物原料如表1. 表1常用来制备敷料用水凝胶的聚合物材料类别聚合物天然高分子藉嚣概鼬'嗽衙艨,合成高分子詈篙卿峭.烷酮'聚天然一合成壳聚糖一聚乙二醇,壳聚糖一聚乙烯吡咯烷酮,胶原蛋复合高分子白一聚丙烯酸2水凝胶的制备方法水凝胶的合成主要分为物理方法和化学方法.物理方法主要有共混法,冻融法,纺丝法等.作用的机理主要是通过静电作用,氢键,链的缠结等物理交联作用形成凝胶.化学方法主要有:接枝共聚,高能辐射(如电子辐射,射线)交联等.作用的机理主要是由通过化学键交联形成三维网络聚合物.2.1冻融法主要是通过多次冷冻熔融循环使高分子在低温下 2011年第4O卷第1期轻纺工业与技67 结晶,这种结晶作用可促使聚合物内部形成微晶,其功能类似于物理凝胶网络交联点嘲.Park等人采用冻融法合成了PVA/PVP共聚物水凝胶以用于敷料,在合成过程中加入了芦荟成分,发现随着聚合物中芦荟含量的增加,凝胶的强度下降,但敷料中的芦荟成分可加快伤口的愈合[41.2.2静电纺丝法采用静电纺丝技术制备水凝胶纤维,可以得到直径可低至几十纳米超细纤维,因此具有很高的比表面积, 使其在水中溶胀快,吸液量大,同时得到的纳米纤维膜具有较好的孔隙结构,可以透湿透气.这样的结构和功能特点使其非常适合于制备医用敷料,所以近年来人们开始采用静电纺丝的方法制备纳米纤维敷料[51. 用静电纺丝的方法制备纳米纤维要求水凝胶的材料能溶于一定的溶剂,形成均匀的溶液,并可以进行静电纺丝,而且要制得的纳米纤维在水中应有一定的溶胀性.据目前的文献报道,能制成纳米纤维水凝胶的材料主要有:壳聚糖及其衍生物,纤维素,明胶,透明质酸等.MilenaIgnatova等人将壳聚糖和季胺化的壳聚糖分别与聚乳酸混合,然后静电纺丝,制得壳聚糖一聚乳酸和季胺化壳聚糖一聚乳酸纳米纤维,并用戊二醛蒸汽对纳米纤维组成的无纺毡进行交联,形成的水凝胶在水中溶胀度达170%,纤维毡对大肠杆菌,金黄色和葡萄球菌具有较强的抑菌作用,因此可以用来制备医用敷料嘲. Chong等人将PCL与明胶的共混,然后利用静电纺丝将共混物放到3M公司生产的Tegadem聚氨酯敷料上面,形成一层具有孔隙结构的三维支架层,这种敷料应用于创面上时可促进纤维原细胞的迁移和繁殖,加快伤口处真皮层的愈合同.2.3共混法共混法是比较简捷的方法,可以产生物理交联效果,在共混过程中产生相分离,制成的水凝胶可用作医用敷料,可促进生长因子的产生,加快伤口愈合. 将海藻酸钠与羧甲基壳聚糖共混后可以制成水凝胶膜,羧甲基壳聚糖中的一NH与海藻酸钠中的一COO一的强静电作用,使共混制得的水凝胶膜在湿的状态下具有较好的强度,优于单一的海藻酸水凝胶膜田. 2.4接枝共聚接技共聚指大分子链上通过化学键结合适当的支链或功能性侧基的反应.通过共聚,可将两种性质不同的聚合物接枝在一起,形成性能特殊的接枝物. Siriporn 等人研究了以丙烯酸接枝甲壳素制备水凝胶于敷料.以重量比chitin:PAA=I:4时制成的水凝胶膜的溶胀度达30,60%,且具有较好的机械强度和细胞相容性,可以用作水凝胶敷料I91.2.5高能辐射交联电子辐射交联和射线交联是合成医用水凝胶的最常用方法,具有反应条件温和,不使用有毒交联剂等优点【.Lugao等人用PVP,PEG与琼脂共混,采用电子辐射交联制成水凝胶,并用于制备水凝胶敷料,该水凝胶通过吸水和脱水实验,发现水通过扩散作用进入到凝胶基质中,松散地结合在PVP网络中,这有助于了解敷料吸水和脱水的过程.水凝胶敷料中,不仅要考虑水凝胶对伤口渗出液的吸收,还要考虑水凝胶脱水的速率,防止水分的快速蒸发而导致伤口变干燥Il1】. 3水凝胶医用敷料的优点水凝胶医用敷料具有很好的亲水性,能吸收伤口的渗出液,而且不与伤口粘连,因此换药时不会破坏新生的肉芽或上皮组织.敷用时,医生将水凝胶敷料粘贴在患者的皮肤表面上,然后再用胶布或聚氨酯薄膜固定在伤口上.更换的时候,只要将水凝胶轻轻地揭掉,或用生理盐水冲洗掉.更换过程对创面的影响很小,这是各种医用纱布所无法比拟的.与其他常用的敷料相比,水凝胶不会在伤口上脱落纤维等杂质.在伤口愈合时,可以很方便地把水凝胶从伤口上冲洗去.在一些有皮肤组织损失的伤口,例如植皮,擦伤,烧伤等,适合使用片状水凝胶.在这些伤口上, 水凝胶片保护了伤口,避免伤口的脱水干燥.这也是水凝胶的最大优点——它能在伤口上产生一个湿润的环境,促使伤口上的坏死组织被酶分解,因而为伤口的愈合创造了一个良好的环境n1.总的来讲,与其他种类的功能性医用敷料相比,水凝胶敷料有如下一些优点: 有利于维持创面的湿润环境,使伤口不易结痴.避免了使用纱布时,纱布常常与伤口粘在一起,更换时易引起伤口开裂,不利于伤口愈合,给患者造成痛苦的状况:由于水凝胶是透明的,有利于患者和医生透过凝胶随时观察伤口的变化情况;可根据需要,将不同药物包埋在水凝胶内,药物可缓缓持续地释放到病变区,可以促进伤口的愈合或减轻伤口的疼痛;水凝胶不与伤口作用,伤口渗出物可通过凝胶排出:水凝胶较柔软,弹性好,机械性能好,透水透气,并且无毒副作用;轻纺工业与技2011年第4O卷第1期原料来源广,水凝胶由90%左右的水组成,成本低, 制备水凝胶的亲水性高分子,如海藻酸钠,果胶等价格也相对较低;生产的流程短,工艺简单方便【ll.临床上,水凝胶医用敷料已经被证明具有很好的疗效.4结语水凝胶医用敷料具有传统敷料所无可比拟的诸多优点,因此我们要加强具有自主产权,性能优良,价格低廉的水凝胶医用敷料的研究和开发,减少对国外进口敷料的依赖,这对减轻病人的经济负担和痛苦,对我国敷料工业的发展,都具有重要意义.参考文献【1】秦益民.功能性医用敷料【M】.北京:中国纺织出版社.2007.[2】傅杰,李世普.生物可降解材料在生物医学领域的应用【JJ.武汉工业大学.1999,21(2):l一4.[3】MatsudaK,SuzukiS,IsshikiN.Re—frezzedriedbi—layerartifieialskin[J].Biomaterials,1993,14:1030—1035.【4】ParkKyoungRan,NhoYoungChang.Preparation andcharacterizationbyradiationofHydrogelsofPVPand PVPcontainingAloeveraIJI.JournalofAppliedPolymerScienee,2004,91(3):1612—1618.[5]SeemaAgarwal,JoaehimH.Wendofff,AndreaseofelectrosPinningteehniqueforbiomedicalapplications,Polymer,2008,49:5603—5621.【6】MilenaIgnatova,NevenaManolova,NadyaMarko—va,eta1.Electrospunnon—wovenNanofibroushyoridmatsbasedonchitosanandPLAforwound-dressingapplicationsfJ1.Macromolecular,Bioscienee,2009,9(1):102—111.【7】ChongEJ,PhanTT,LimIJ.Evaluationofelectro—spunPCL/gelatinnanofibrousscaffolds[J].Forwoundhealing andlayereddermalreconstitution,2007,3(3):321—330.[8】ZhangLina,Guoji.Blendmembranesfromear-boxymethylatedehitosan/alginateinaqueoussolution[J]. 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硕士学位论文MASTERTHESIS

学校代码:10255学号:2110445

细菌纤维素基复合水凝胶的制备及其性能研究PRODUCTIONANDCHARACTERIZATIONOFBACTERIALCELLIJLoSENANoCOMPoSITEHYDRoGEL

学科专业生物化工作者杜倩雯指导教师洪枫研究员答辩日期2014年5月27日东华大学学位论文原创性声明本人郑重声明:我恪守学术道德,崇尚严谨学风。所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写,我对所写的内容负责,并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名:旮1奄电日期:功f¥年F月{秒日东华大学学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权东华大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密口,在——年解密后适用本版权书。本学位论文属于,不保密Ⅵ

学位论文作者签名:耷i亳岔日期:hl仁年,月’o日指导教师签名:广噬缸&

日期:加f移年r月Jo日细菌纤维素基复合水凝胶的制备及其性能研究摘要细菌纤维素(BacterialCellulose)具有纳米级超细网状结构,比植物纤维素有更多优良特性,如高纯度、高结晶度、比表面积大、良好的亲水性以及生物相容性,并易于在环境中降解,是一种很有前景的纳米生物医用材料。近年来,为改善细菌纤维素性能,拓展其应用,细菌纤维素复合材料已成为国际生物医用材料研究的热点之一。由于细菌纤维素的力学性能不能满足于某些领域的应用,因此本文主要目的是利用细菌纤维素为基体,在保留其较好的纳米三维网络结构的基础上,通过反复冷冻一溶融法制备了细菌纤维素/聚乙烯醇(Polyvinylalcohol,PVA)(BC/PVA)和细菌纤维素/聚乙烯醇/聚乙二醇(Polyethyleneglycol,PEG)(BC/PVA/PEG)复合水凝胶。并采用扫描电镜,红外光谱,x一射线衍射,拉伸性能测试和热学性能测试等手段对水凝胶的结构和性能进行表征。研究发现复合水凝胶中BC三维网络保持完整,PVA通过氢键作用包覆在BC纤维上,PEG起到促进PVA氢键生成的作用,三者之间以氢键良好地结合。拉伸力学性能测试结果表明,随着PEG的加入,水凝胶的力学性能得到显著增强。相对‘-FBC/PVA,BC/PVA/PEG复合水凝胶的热稳定性由于PEG的添加得到明显提高。关键词:细菌纤维素;聚乙烯醇;聚乙二醇;复合水凝胶,增强PRODUCTIoNANDCHARACTERIZATIONOFBACTERIALCELLULOSENANOCOMPOSITEHYDROGEL

AbstractBacterialcellulose(BC)hasdevelopedasanalternativetoplantcelluloseinrecent

years.

Duetoitsexcellentnano-sizedfibrilnetworkstructure,highwater-holdingcapacity,high

crystallinity,hightensilestrengthandgoodbiocompatibility,BCisbeingusedasapromising

biomaterialformakingbiocompositesinthefieldoftissueengineering,suchasscaffoldfor

cartilage,wounddressing,dentalimplants,nerveregenerationandvasculargrafts.However,themechanicalpropertiesofpureBCarestilltOOweakforthosebiomaterials.In

thisstudy,differentBC/PVA/PEGcompositehydrogelswereproducedbyusingsimple

freeze-thawcyclesandwereevaluatedwithrespecttothephysicochemicalpropertiesofBC/PVA/PEGcompositesincludingstructure,crystallinity,tensilestrengthandthermalstability

byusingscanningelectronmicroscopy,infraredspectroscopy,X—raydiffraction,tensiletestandthermalanalysis.Asexpected,SEMimagesindicatedthatPVAcoveredwellontheoriginalBCfibersforminganinterpenetratednetwork,whichcombinedwithPEGbyhydrogen

bond.The

additionofPEGresultedinanapparentincreaseofcrystallizationofPVA,which

hasbeen

validatedbyXRDresults.TensilestrengthresultsshowedthattheaddtionofPEGsignificantly

improvedthemechanicalpropertiesofthecompositehydrogels.ComparedtotheBC/PVA,the

thermalstabilityofBC/PVA/PEGhydrogelswasimprovedsignificantlywiththeadditionofPEG.

Keywords:Bacterialcellulose,Polyvinylalcohol,Polyethyleneglycol,Compositehydrogel,Enhancement目录第一章绪论………………………………………………………………………………………11.1前言……………………………………………………………………………………………………………….11.2细菌纤维素的概况………………………………………………………………………11.2.1细菌纤维素的生物合成…………………………………………………………21.2.2细菌纤维素的结构和特性………………………………………………………31.3细菌纤维素商业应用……………………………………………………………………41.3.1细菌纤维素在医用敷料中的应用………………………………………………41.3.2细菌纤维素在组织工程中的应用………………………………………………51.3-3细菌纤维素在人造血管中的应用………………………………………………61.3.4细菌纤维素在食品工业中的应用………………………………………………71.3.5细菌纤维素在造纸工业中的应用………………………………………………71-3.6细菌纤维素在其他领域的应用…………………………………………………71.4细菌纤维素复合材料……………………………………………………………………81.4.1细菌纤维素用于制各无机纳米复合材料………………………………………81.4.2细菌纤维素用于制备高分子复合材料…………………………………………91.5课题的立题背景和主要研究内容…………………………………………………….10第二章木醋杆菌株型对细菌纤维素合成及性能的影响……………………………………..11

2.1实验试剂与仪器……………………………………………………………………….112.1.1菌种来源…………………………………………………………………………112.1.2实验试剂………………………………………………………………………..112.1.3实验器材………………………………………………………………………..122.1.4基本培养基……………………………………………………………………..132.2实验方法……………………………………………………………………………….】32.2.1木醋杆菌种子复壮……………………………………………………………一132.2.2细菌纤维素膜的制备…………………………………………………………一132.2.3细菌纤维素膜的后处理………………………………………………………一132.2.4碳源类型对细菌纤维素产量的影响…………………………………………~142-2.5种龄对细菌纤维素产量的影响………………………………………………..142.2.6接种量对细菌纤维素产蕈的影响……………………………………………..142.2.7发酵起始pH对细菌纤维素产量的影响………………………………………142.2.8ili交冈素表格设计……………………………………………………………一142.2.9发酵天数对细菌纤维素合成的影响…………………………………………一152.2.10细卤纤维素膜的表征…………………………………………………………162.3结果与讨论…………………………………………………………………………….17

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