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在生物医药领域,药用生物材料是近几年发展起来的一门新兴学科,是现代药剂学和材料学发展、交叉的产物。现代药剂学主要包括:控缓释给药系统、靶向给药系统、智能给药系统、经皮给药系统、黏膜给药系统等,所有这些给药系统均对材料(载体)要求独特且专一,故而,没有药用生物材料(尤其是药用高分子材料)就没有现代药物剂型,也就不可能有现代药剂学。聚合物用作药物载体已成为对聚合物材料科学研究的一个非常重要的领域。而膜剂是近年来研制开发的一种新剂型,具有制备工艺简单;使用时涂于患处,形成药膜保护创面,且耐磨性能良好,缓慢释放等优点而备受关注。故而,研究开发具有生物相容性的功能性高分子膜材料具有广阔的前景。本论文采用二元共混的方法,筛选出具有较好成膜性能的聚合物基材——聚乙烯醇(PVA)。PVA形成的凝胶已被广泛地用作药物载体,除了因其具有高亲水性外,还因为其可生物降解、无毒且具有很好的溶胀性能。而且PVA对药物或其他生物活性的化合物没有选择性,使得该材料作为药物载体的使用范围极为广泛。此外该材料还具有很好的成膜性能和分散药物的性能。通过分子设计,选择合适的改性剂,通过对反应原料配比、催化剂用量、反应温度、时间等合成条件的研究,确定了最佳合成工艺路线,制备出水速溶(溶解时间为75s)和力学性能好(抗张强度为29.82MPa、断裂伸长率为330.97%)膜材料材料,并对其进行了表征。在此基础上,制备了不同载药率的载药膜,并对载药膜的溶解性、释药性能、力学性能、稳定性、热稳定性等进行充分研究,研究表明,该模材料上述性能均较好。另外,壳聚糖具有无毒、生物相容性好、可被溶菌酶降解以及无免疫原型等医学功能和药物作用等性质,可促进组织修复,进行免疫调节同时还具有较好的成膜性等优点,因而其在医药、生物材料及环保等领域具有广泛的应用。类似地,前人研究表明碳纳米管由于其独特的结构和性能使得其具有良好的吸附性能可被广泛地用在载药及环保等方面。但由于壳聚糖膜的力学性能欠佳影响其使用,通过对多壁碳纳米管(MWNTs)进行短切、纯化、酸化,然后与壳聚糖共混,制备了MWNTs/壳聚糖纳米复合膜,对其力学性能的初步研究表明,MWNTs的引入能显著增强壳聚糖膜的抗张强度,但复合膜的断裂伸长率有一定程度的下降。为增强复合膜的断裂伸长率,我们采用将MWNTs进行壳聚糖的共价修饰以期获得性能更为优越的复合膜,并通过FTIR、TG、TEM、13CNMR和1HMNR对共价修饰物进行表征,结果表明壳聚糖与MWNTs之间的确形成了共价键,实现了MWNTs的天然高分子共价修饰,为制备功能化壳聚糖/ MWNTs膜奠定了基础。此类新型功能膜材料尤其是载药膜材料的研究在化学、生命科学及材料科学交叉领域中有着重要的理论意义、明确的应用前景,具有良好的社会效益与广阔的市场应用前景。