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壳聚糖-接枝-聚(N-异丙基丙烯酰胺)/纳米羟基磷灰石复合材料的研究

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第一章 前言

第二章 文献综述

2.1骨组织工程生物材料

2.2纳米羟基磷灰石在骨组织工程中的应用

2.3羟基磷灰石与壳聚糖的复合物应用于骨组织工程

2.4本论文工作及意义

第三章 RAFT聚合制备壳聚糖接枝聚(N-异丙基丙烯酰胺)共聚物

3.1 引言

3.2实验部分

3.3结果与讨论

3.4 本章小结

第四章 共沉淀法制备双敏型壳聚糖基纳米羟基磷灰石复合物

4.1 引言

4.2实验部分

4.3结果与讨论

4.4本章小结

第五章 多组分纳米羟基磷灰石基复合膜的制备及生物学评价

5.1 引言

5.2实验部分

5.3结果与讨论

5.4本章小结

第六章 全文总结

参考文献

发表论文和科研情况说明

致谢

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摘要

纳米羟基磷灰石(nHA)因其出色的生物学性能,如生物相容性及骨诱导性,在生物医药领域具有举足轻重的地位和持续开发的应用前景。对纳米羟基磷灰石晶体的晶粒尺寸,结晶度以及表面性质等方面进行有效调控是羟基磷灰石基生物材料研究领域的热点,同时也是巨大的挑战。
  本文将具有良好生物相容性且为pH敏感型的壳聚糖(CS)以及具有温敏特性的聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)接枝共聚,以不同聚集态下的壳聚糖-聚(N-异丙基丙烯酰胺)接枝共聚物(CS-g-PNIPAM)为模板,以共沉淀法原位制备新型纳米羟基磷灰石(nHA)基复合材料:CS-g-PNIPAM/nHA。提出了温敏性CS-g-PNIPAM的不同聚集状态对nHA原位生成的调控机理,通过Zeta电位分析,热重分析(TGA)以及X-射线衍射(XRD)验证了CS-g-PNIPAM/nHA复合物的形成机理,通过透射电镜(TEM)来观察复合物的形态特征。结果显示,聚合物模板的物理聚集态具有调控HA晶体的尺寸,结晶度以及形态的功能。进一步将CS-g-PNIPAM/nHA复合物与壳聚糖-明胶网络复合,考察了小鼠前成骨细胞(MC3T3-E1)在该复合体系中的活性,结果表明:与壳聚糖-明胶(CS-Gel)复合膜,壳聚糖-明胶/纳米羟基磷灰石(CS-Gel/nHA)复合膜相比较,壳聚糖-明胶/CS-g-PNIPAM/nHA复合膜对小鼠前成骨细胞(MC3T3-E1)的生物响应性有着明显的提高。因此,CS-g-PNIPAM/nHA复合物具有非常令人期待的理化性质以及生物性质,有望满足骨组织工程材料的基本需求。

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