【摘 要】
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聚氨酯材料在某些移植设施,特别是长期移植的应用上受到限制,主要是因为它们在生物环境中的相对不稳定性和并不完美的抗凝血性,容易诱导血栓,极大的阻碍了聚氨酯医用材料的发展。
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聚氨酯材料在某些移植设施,特别是长期移植的应用上受到限制,主要是因为它们在生物环境中的相对不稳定性和并不完美的抗凝血性,容易诱导血栓,极大的阻碍了聚氨酯医用材料的发展。
本实验实现在聚氨酯侧链接枝末端含有大量羟基且具有良好生物相容性的脂肪族聚酯树枝状分子,在引入大量反应官能团的同时增加分子间空间间隔,为生物活性分子的接枝提供一种性能优异的中间材料。
采用傅立叶变换红外光谱(FT—IR)核磁共振氢谱(1H-NMR)、差示扫描量热法(DSC)、热重分析(TGA)、亲水性试验及表面分析等多种测试方法表征聚氨酯树枝化前后结构及性能的改变。
结果显示,接枝改性后聚氨酯的氢键化程度大大提高,结晶性能降低,热稳定性提高,吸水率可由零吸水提高到8.23%,水接触角最大减少300左右。原子力显微镜(AFM)图片显示接枝树枝状分子使聚氨酯两相相容性程度提高,而大量羟基使微相分离再次出现。扫描电镜(SEM)照片显示接枝改性后表面粗糙程度增加。细胞培养试验证明,该材料具有很好的细胞相容性。抗体吸附试验表明羟基树枝化聚氨酯表面能吸附大量抗体,为其在生物医学上的应用奠定了良好的基础。
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