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柠檬酸交联壳聚糖神经修复支架的构建及其应用于脊髓损伤的研究

发布时间:2024-04-10 01:57
  第一部分以柠檬酸作为交联剂构建壳聚糖/柠檬酸水凝胶目的:脊髓损伤是一项困扰世界多年的医学难题,至今仍无令人满意的治疗方式。神经支架可以改善脊髓损伤部位微环境,同时可以为新生轴突提供物理指引,是一种非常具有潜力的治疗方式,引起学者们的强烈关注。壳聚糖是一种天然蛋白多糖,具有组织相容性好,可降解等优势,是一种性能优异的生物材料,但它的理化性能限制了它的应用。有鉴于此,我们引入柠檬酸作为交联剂,希望以此增强壳聚糖水凝胶的强度,进而可以用于构建神经修复支架。方法:3 wt%壳聚糖溶液分别与0.3 wt%,0.33 wt%和0.38 wt%柠檬酸溶液发生反应,采用冷冻干燥法反复冻融,最终形成不同比例的壳聚糖/柠檬酸水凝胶。将不同比例的壳聚糖/柠檬酸溶液加入特制模具中形成神经损伤修复支架供动物学实验使用。使用傅立叶变换红外光谱分析法检测样本了解壳聚糖/柠檬酸的化学结构和分子相互作用。使用扫描电子显微镜分析法检测样品结构和表征。结果:3 wt%壳聚糖溶液分别与0.3 wt%,0.33 wt%和0.38 wt%柠檬酸溶液通过冷冻干燥法可形成水凝胶,凝胶结构完整,呈淡黄色半透明状,有足够的弹性维持外形。...

【文章页数】:113 页

【部分图文】:

图2CHI与三种CHI/CA水凝胶的红外光谱图

图2CHI与三种CHI/CA水凝胶的红外光谱图

华中科技大学博士学位论文26附图Pictures图1壳聚糖与柠檬酸水凝胶反应机理图。两者共同反应形成离子键(COO--NH3+),然后在NHS-EDC催化剂作用下在壳聚糖与柠檬酸之间发生交联反应,形成共价酰胺键。图2CHI与三种CHI/CA水凝胶的红外光谱图。


图1壳聚糖与柠檬酸水凝胶反应机理图

图1壳聚糖与柠檬酸水凝胶反应机理图

华中科技大学博士学位论文26附图Pictures图1壳聚糖与柠檬酸水凝胶反应机理图。两者共同反应形成离子键(COO--NH3+),然后在NHS-EDC催化剂作用下在壳聚糖与柠檬酸之间发生交联反应,形成共价酰胺键。图2CHI与三种CHI/CA水凝胶的红外光谱图。


图3CHI/CA水凝胶的电子扫描电镜图

图3CHI/CA水凝胶的电子扫描电镜图

华中科技大学博士学位论文27图3CHI/CA水凝胶的电子扫描电镜图。a)–c)分别为CHI10/CA1,CHI9/CA1与CHI8/CA1的电镜图,图例标尺每小格为50μm。d)为SCI神经修复支架示意图,可见支架通道,直径约为400μm。图4三组CHI/CA水凝胶的孔隙率大小对....


图4三组CHI/CA水凝胶的孔隙率大小对比

图4三组CHI/CA水凝胶的孔隙率大小对比

华中科技大学博士学位论文27图3CHI/CA水凝胶的电子扫描电镜图。a)–c)分别为CHI10/CA1,CHI9/CA1与CHI8/CA1的电镜图,图例标尺每小格为50μm。d)为SCI神经修复支架示意图,可见支架通道,直径约为400μm。图4三组CHI/CA水凝胶的孔隙率大小对....



本文编号:3949967

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