【摘 要】
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壳聚糖(Chitosan)是一种来源丰富的生物可再生资源,具有无毒、无味、生物可降解和生物相容性等特性,它背光泛应用于纺织、印染、污水处理、生物医药、食品、造纸、日用化工等
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壳聚糖(Chitosan)是一种来源丰富的生物可再生资源,具有无毒、无味、生物可降解和生物相容性等特性,它背光泛应用于纺织、印染、污水处理、生物医药、食品、造纸、日用化工等许多领域。
聚酰胺-胺(PAMAM)是迄今为止研究得比较深入的一类树枝状大分子(Dendrimer)。这类大分子在结构上具有高度的几何对称性、精确的分子结构、大量的官能团、分子内存在空腔及分子链增长可控性等特点。目前,PAMAM树枝状大分子已在催化、纳米复合材料及生物医学等领域显现出广泛的应用前景。
胆红素是衰老的血红细胞中血红素的代谢产物,正常情况下,在肝脏中与葡萄糖醛酸结合后进一步代谢排出体外。但当肝功能失常时,胆红素代谢出现故障,从而导致高胆红素血症和黄疸,这一现象在新生儿中尤为明显。过量的未结合胆红素在人体组织中沉积,严重的还会到伤害大脑。
本文以PAMAM为胺化试剂,制备胺化的交联壳聚糖微球,并将其用于胆红素的吸附。首先,以戊二醛作交联剂,采用反相悬浮交联法制备交联壳聚糖微球(CS),为了增加壳聚糖微球上的氨基含量,在制备过程中用甲醛对壳聚糖上的游离氨基进行保护,并研究了一些制球的影响因素。实验表明,壳聚糖乙酸溶液浓度为3-5%,油水比为1/1,改变交联剂戊二醛的用量,可得到性能较好的壳聚糖微球树脂。并用红外光谱仪对壳聚糖树脂进行了表征。
另外,以丙烯酸甲酯和乙二胺为原料制备了0.5到3.0代的聚酰胺-胺(PAMAM)产品,并对其进行了元素分析,红外及核磁表征。然后,在壳聚糖微球的分子结构中引入了羟丙基,并与PAMAM反应制备了功能基化交联壳聚糖微球。用红外光谱仪和扫描电子显微镜(SEM)对壳聚糖树脂进行了表征。结果表明,本实验制得的壳聚糖树脂呈很好的球形,粒径在250-350μm。
最后,以胺化的交联壳聚糖微球为吸附剂对胆红素进行吸附,并讨论了pH,时间,胆红素初始浓度,体系离子强度及温度对吸附反应的影响。得出最佳吸附条件为:pH=7.4,时间4h,胆红素初始浓度为100mg/L,离子强度为0,温度37℃。最大吸附率为92%。
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