來源:電紡期刊
| 羥基烷基酯(PHA)是一係列廣泛存在於許多微生物細胞中的天然高分子。由於其具有優良的生物相容性和生物降解性, 使其在生物醫學領域的應用受到越來越多學者的重視。其中具有代表性的是聚β- 羥基丁酸酯(PHB)和β-羥基丁酸酯與β-羥基戊酸酯的共聚物(PHBV)[17]。PHB是一種可降解性高分子聚合物, 其可降解性已得到人們的認可。但是,該材料體內降解很慢,*吸收要數年時間。因此,應用更多的是它與β-羥基戊酸酯的共聚物PHBV。PHBV由於具有較低的結晶、高柔軟性並易於加工,應用價值很高。 |
目前對於(yu) 靜電紡絲(si) 法製備PHB基納米纖維的研究主要集中在以下幾個(ge) 方麵:PHB和添加物混合紡絲(si) 、PHB共聚物PHBV紡絲(si) 、PHB 和聚合物共紡等。
山西大學李梅等利用靜電紡絲(si) 法製備載有環丙沙星的聚羥基丁酸酯電紡緩釋纖維氈,發現CPX-PHB電紡纖維氈對於(yu) 金黃色葡萄球菌的生長在靜止和動態環境中均具有明顯的抑製效果。清華大學胡平等利用電紡法製備了超細PHBV纖維,通過表征得出結論:當濃度增大時,電紡纖維直徑也隨之增大。加工電壓的增大可使電紡纖維直徑略為(wei) 減小,但過高的電壓可能使纖維受到破壞。接收距離的減小也有利於(yu) 電紡纖維直徑的減小,但接收距離太小時纖維將重新溶解破壞無紡布結構。
Han等成功地用PEI/PHBV通過靜電紡製備出了多孔超細纖維,並通過熱分解去除PHBV。試驗結果表明,靜電紡PEI/PHBV纖維平均直徑在2.6 ~15.1um 之間。通過增加PHBV的含量,PEI 超細纖維從(cong) 扁平的如帶狀變成圓形。Meng等成功用PHBV 和明膠通過靜電混紡可得到納米纖維支架,結果表明,隨著明膠含量和溶液濃度的增加,得到的納米纖維直徑增加纖維分布變廣。細胞培養(yang) 實驗表明,與(yu) 純PHBV 膜和納米纖維支架相比,明膠/PHBV纖維支架與(yu) 細胞具有更好的相互作用,說明明膠/PHBV纖維支架在組織工程有很大的應用前景。
PHB作為(wei) 生物可降解材料有廣泛的應用前景,尤其是在生物醫學方麵。PHB基納米纖維今後的發展應主要在兩(liang) 個(ge) 方麵:(1)PHB 與(yu) 其生物可降解材料複合電紡,如PHB/PLA 等;(2)PHB與(yu) 功能性納米粒子複合電紡。 |
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