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131.
采用化学聚合方法制备透明质酸(HA)掺杂的聚3,4-乙撑二氧噻吩(PEDOT)导电材料,通过正交实验优化反应条件(掺杂剂、氧化剂、反应时间)提高其电导率,将其与聚左乳酸(PLLA)结合,制得一种导电性良好且可生物降解的PEDOT/PLLA复合材料,考察了PC12细胞在PEDOT/PLLA膜上的粘附生长等生物相容性指标。四探针电导率仪检测表明,当HA为0.05 g,过硫酸铵(APS)为0.015 mol,反应时间为24 h,制备的PEDOT电导率可达0.36 S?cm-1;通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、能谱(EDS)分析掺杂所得PEDOT纳米材料成分,以及扫描电镜(SEM)观察PEDOT颗粒和PEDOT/PLLA复合薄膜的表面形态,表明HA已成功掺杂到PEDOT,且制得的PEDOT/PLLA复合薄膜中PEDOT分散性较好;荧光显微镜、金相显微镜观察及CCK-8分析表明,PEDOT颗粒有利于PC12细胞的粘附及突触伸长,且在包被层粘连蛋白(LN)的PEDOT/PLLA膜(质量浓度为30%(wt))培养72 h后,细胞存活率增加至对照的(116.6±3.2)%。以上结果初步表明,PEDOT/PLLA膜具有较好的生物相容性,且利于PC12细胞突触的伸长,这为进一步神经组织工程导电生物支架的研究制备提供了实验支持。  相似文献   
132.
《福建轻纺》2005,(4):25
澳大利亚塑料技术有限公司研发生产的一种遇水就会慢慢溶解的新型环保塑料包装袋最近投放市场。这种新型塑料包装袋具有生物可降解性,对人体无害,其主要原料是玉米淀粉等。据报道,目前,澳大利亚塑料技术有限公司研发生产的新型环保塑料包装袋主要用于包装饼干、巧克力等食品,并将推出具有更多用途的塑料包装袋。该公司成立于3年前,主要致力于塑料产品生产及相关技术的开发。  相似文献   
133.
海藻酸钠来自褐藻,是一种天然植物多糖、膳食纤维,具有生物可降解性,毒性低,生物相容性良好,在追求健康饮食的当下,海藻酸钠因具有降糖、降脂、清理肠道、排除体内重金属等诸多保健功能,所以在食品中的角色已不单单局限于食品添加剂的范畴,还作为一种功能因子、健康元素,更广泛的应用于各式功能食品、保健食品中。当今社会,处于亚健康生活状态和患慢性病的人日益增多,食品的保健功能已成为热门话题,功能食品市场潜力巨大。海藻酸盐是大分子多糖类物质,可食而又不被人体消化吸收,不为人体提供能量,进入人体胃  相似文献   
134.
新型增强剂的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
对增干强剂的新品种进行了综述,重点介绍了聚丙烯酰胺衍生物、淀粉衍生物、聚酰胺多胺环氧氯丙烷类、醛基化纤维素、缩醛基化聚乙烯醇(PVA)、聚氨酯水分散液和苯乙烯-丙烯酸酯共聚物增干强剂,讨论了它们的增强机理及与传统品种相比所具有的独特优势.使用高效和绿色化学品是纸张增强剂的发展趋势.  相似文献   
135.
当热塑性聚氨酯(TPU)获得可降解性,其力学性能通常受到不良影响,需要制备兼具可降解性和较高力学性能的TPU。以异山梨醇(IS)和六亚甲基二异氰酸酯(HDI)为原料,通过溶液法合成了新型聚氨基甲酸酯(PIU),并将其作为硬段,引入可降解软段聚己内酯二醇(PCL-2000),采用两步法制备了聚氨酯弹性体(PICU),并通过核磁氢谱表征。结果表明:异山梨醇的高刚性结构使PIU的玻璃化转变温度(Tg)高达80℃,熔融温度(Tm)可达210℃。通过红外分析证明PIU可形成强分子间氢键,适合作为PICU的硬段。PICU聚合物的Tg为-67℃,Tm为45℃,弹性体的热转变性能主要受软段PCL-2000影响。PICU的拉伸强度为9.7 MPa,断裂伸长率可达1 175%。通过引入高刚性硬段PIU,促进TPU中物理交联网络的形成,成功合成兼具可降解性与较高力学性能的PICU聚合物。  相似文献   
136.
针对传统软组织损伤用的生物粘合剂存在粘合性差和难以降解的问题,制备一种氧化硫酸软骨素的水凝胶,并就硫酸软骨素(CS)氧化程度对水凝胶性能的影响进行探讨。试验结果表明:CS氧化程度在60%时,水凝胶样品(G20OCS60)的压缩性能和拉伸性能良好。在空气和液体状态下,皆表现出良好的可注射性。在PBS溶液中的爆破强度可达36k Pa左右,远高于人类高血压爆破强度;在较短时间内,可快速实现止血,且随温度的变化,可实现逆粘结;表现出较优的可降解性和体内创伤修复性能。由此得出,以上制备的水凝胶可作为软组织损伤生物粘合剂进行使用。  相似文献   
137.
聚乙醇酸(PGA)是一种具有优异生物相容性的可降解高分子材料,被广泛应用于生物医用、包装及油气开采等领域。文章综述了PGA的合成方法,包括直接缩聚方法和开环聚合方法等。对比了乙交酯通过配位-插入聚合、阴离子聚合或阳离子聚合得到的聚乙醇酸的基本性能及反应机理。归纳总结了PGA应用于可吸收缝合线、骨折内固定、组织工程、药物递送和生物胶水等生物医学领域的加工方法、性能要求和效果,并对PGA在生物医学领域的应用发展进行展望。  相似文献   
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