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《武汉工程大学》 2016年
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纤维素基纳米复合膜的制备及其用于皮肤组织修复的研究

张浩  
【摘要】:皮肤是人体最大的器官,是人体与外界环境的重要屏障,不仅保护体内组织和器官免受外界环境有害的刺激,同时也维持人体内部环境的平衡。在日常生活中皮肤经常会因为外界伤害或自身疾病等原因受到损伤,如果伤口没有及时愈合,可能会引起伤口发炎或者其它的病理变化,甚至危及生命。在皮肤受损处使用皮肤组织修复材料(伤口敷料)是一种有效的方法来保护伤口,同时提供促进伤口愈合的环境。在用于制备伤口敷料的原料中,纤维素因其良好的生物相容性和生物可降解性以及高孔隙率等优良性能,受到广泛关注,但纤维素本身并不具备主动治疗功能。本论文以纤维素纳米复合膜为基体,采用浸泡法或者高压静电喷雾涂覆法制备功能化纤维素纳米复合膜伤口敷料。主要内容如下:(1)以纤维素为基体,以羧基化纳米金刚石为功能性填料,通过绿色溶剂NaOH/尿素溶解体系溶解纤维素,采用流延法制备羧基化纳米金刚石/纤维素纳米复合膜,系统研究了它的理化和生物性质。采用浸泡法制备了纳米复合载药膜,并研究了其控释行为。结果表明羧基化纳米金刚石在纤维素纳米复合膜中分散良好,此纳米复合膜具有三维网络多孔结构、高孔隙率和保水性以及良好的生物相容性。(2)将羧基化γ-Fe_2O_3分散于NaOH/尿素溶解体系中,以此混合溶液溶解纤维素,采用流延法制备羧基化γ-Fe_2O_3/纤维素纳米复合膜,系统研究了它的理化和生物性质,并以此纳米复合膜为基体,通过浸泡法制备了纳米复合载药膜,并研究了其药物控释行为。结果表明羧基化γ-Fe_2O_3在纳米复合膜中分散均匀,此纳米复合膜具有三维网络多孔结构,高孔隙率、吸水性、保水性以及良好的血液相容性和生物相容性。(3)以NaOH/尿素溶解体系低温下溶解纤维素制备得到的纤维素膜为基体,采用高压静电喷涂法将壳聚糖溶液涂覆于纤维素膜上制备壳聚糖-纤维素纳米复合膜,系统研究了此纳米复合膜的理化和生物性质。总之,我们利用NaOH/尿素溶解体系制备了纤维素膜/纳米复合膜,采用简单的浸泡法或者高压静电喷涂法制备得到纤维素纳米复合载药膜,此纳米复合膜透明、多孔,具有一定的吸水性、保湿性、透气性,生物相容性良好,可用作潜在的皮肤伤口敷料。
【关键词】:纤维素 纳米复合膜 伤口敷料
【学位授予单位】:武汉工程大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:R318.08;TB383.2
【目录】:
  • 摘要5-7
  • ABSTRACT7-13
  • 缩写表13-14
  • 第1章 绪论14-27
  • 1.1 皮肤组织修复材料14-16
  • 1.1.1 概述14
  • 1.1.2 伤口敷料的基本性能要求14-15
  • 1.1.3 伤口敷料的分类15-16
  • 1.2 纤维素的来源、结构与性质16-22
  • 1.2.1 纤维素的来源17-18
  • 1.2.2 纤维素的结构18-21
  • 1.2.3 纤维素的性质21-22
  • 1.3 纤维素基伤口敷料的制备及应用进展22-24
  • 1.3.1 传统纤维素基伤口敷料22
  • 1.3.2 新型纤维素基伤口敷料22-24
  • 1.4 本论文研究意义、主要研究内容和创新点24-27
  • 1.4.1 研究意义24
  • 1.4.2 主要研究内容24-25
  • 1.4.3 创新点25-27
  • 第2章 纳米金刚石/纤维素纳米复合载药膜的制备和伤口敷料应用27-44
  • 2.1 引言27-28
  • 2.2 实验部分28-32
  • 2.2.1 实验材料28
  • 2.2.2 纳米金刚石的羧基化改性28-29
  • 2.2.3 羧基化纳米金刚石/纤维素纳米复合膜的制备29
  • 2.2.4 测试与表征29-32
  • 2.3 结果与讨论32-42
  • 2.3.1 纳米金刚石和羧基化纳米金刚石的理化性质32
  • 2.3.2 羧基化纳米金刚石/纤维素纳米复合膜的理化性质32-39
  • 2.3.3 羧基化纳米金刚石/纤维素纳米复合膜的药物控释评价39-41
  • 2.3.4 细胞毒性及细胞增殖实验41-42
  • 2.4 本章小结42-44
  • 第3章 Γ-FE2O3/纤维素纳米复合载药膜的制备和伤口敷料应用44-61
  • 3.1 引言44-45
  • 3.2 实验部分45-49
  • 3.2.1 实验材料45
  • 3.2.2 γ-Fe_2O_3的羧基化改性45-46
  • 3.2.3 羧基化γ-Fe_2O_3/纤维素纳米复合膜的制备46
  • 3.2.4 测试与表征46-49
  • 3.3 结果与讨论49-60
  • 3.3.1 γ-Fe_2O_3和羧基化γ-Fe_2O_3的Zeta电位测试49-50
  • 3.3.2 羧基化γ-Fe_2O_3/纤维素纳米复合膜的理化性质50-57
  • 3.3.3 羧基化γ-Fe_2O_3/纤维素纳米复合膜的药物控释评价57-58
  • 3.3.4 细胞毒性及细胞增殖实验58-60
  • 3.4 本章小结60-61
  • 第4章 高压静电喷涂法制备壳聚糖-纤维素膜伤口敷料及其性能研究61-74
  • 4.1 引言61-62
  • 4.2 实验部分62-65
  • 4.2.1 实验材料62
  • 4.2.2 壳聚糖-纤维素纳米复合膜的制备62-63
  • 4.2.3 测试与表征63-65
  • 4.3 结果与讨论65-72
  • 4.3.1 壳聚糖-纤维素纳米复合膜的理化性质65-71
  • 4.3.2 细胞毒性及细胞增殖实验71-72
  • 4.4 本章小结72-74
  • 第5章 全文总结及展望74-76
  • 5.1 全文总结74-75
  • 5.2 展望75-76
  • 参考文献76-90
  • 攻读硕士期间已发表的论文90-92
  • 致谢92

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