【摘 要】
:
本论文的第一部分综述了滑膜关节的润滑机制和仿生润滑剂的研究进展。仿生润滑剂旨在应用于生物相关领域,因此有效的润滑以及良好的生物相容性、降解性和稳定性是研究仿生润滑剂的关键因素。本论文以两性离子聚合物和自然界中广泛存在的、生物相容性良好的壳聚糖为基础,重点研究壳聚糖接枝两性离子聚合物PMPC,开发出应用于生物领域的基于壳聚糖的仿生润滑剂。主要研究内容和结果如下:1.采用一步法原位接枝聚合制备了壳聚糖
论文部分内容阅读
本论文的第一部分综述了滑膜关节的润滑机制和仿生润滑剂的研究进展。仿生润滑剂旨在应用于生物相关领域,因此有效的润滑以及良好的生物相容性、降解性和稳定性是研究仿生润滑剂的关键因素。本论文以两性离子聚合物和自然界中广泛存在的、生物相容性良好的壳聚糖为基础,重点研究壳聚糖接枝两性离子聚合物PMPC,开发出应用于生物领域的基于壳聚糖的仿生润滑剂。主要研究内容和结果如下:1.采用一步法原位接枝聚合制备了壳聚糖接枝2-甲基丙烯酰氧乙基磷酰胆碱的接枝共聚物(Chitosan-g-PMPC),以生物植入材料Ti6AI4V合金为模型界面,评价了其在纯水及生物介质中的润滑性能,并考察了PMPC侧链接枝量对润滑性能的影响。结果表明Chitosan-g-PMPC不仅在纯水中表现出超低摩擦系数,而且在PBS缓冲溶液、生理盐水、蛋白质溶液中能保持良好的润滑稳定性,其摩擦系数比商用透明质酸钠和牛血清蛋白同样测试条件下的摩擦系数低一个数量级。Chitosan-g-PMPC优异的润滑主要归功于表面聚合物层的吸附以及高度水化的PMPC侧链。由于制备简单和不使用任何有毒试剂的制备过程,优异的润滑性能和良好的生物相容性,Chitosan-g-PMPC是一类新型的来源于天然高分子的仿生润滑剂,有望应用于关节炎退化软骨润滑性能修复和解决人工关节、隐形眼镜、医用导管等生物植入体的润滑问题。2.基于贻贝启发的聚多巴胺(PDA)被认为是不同基材上的通用粘合剂涂层。在此部分研究中,通过PDA辅助Chitosan-g-PMPC接枝共聚物制备了低摩擦、防污纳米涂层。制备的PDA/Chitosan-g-PMPC涂层表现出超亲水性、优异的润滑性和防污性等特点。该方法可用于生物材料和医疗器械的表面改性,减少界面摩擦,如生物植入材料,生物传感器,医用导管等。
其他文献
在智能驾驶的过渡期,为获取更自然的人车交互方式,人们把目光转向了以具身认知为基础的多感官交互。眼控交互因其自然的交互方式、高带宽的信息输入与准确的认知匹配特性逐渐得到应用。眼控交互与AR-HUD的结合能够兼容眼控交互的特性,释放眼控交互的潜能。本研究主要做了以下三方面的工作:首先,进行相关的理论梳理,分析具身认知理论下,眼睛的生理构造与眼部动作分类,并研究眼控交互的特征与应用现状。研究后提出以驾驶
随着社会经济和互联网经济的高速发展,人们已经进入多媒体时代,信息的传递不再局限于文本模式。传统的以文本为研究对象的话语分析方法忽略了非文本符号的表现形式,多模态话语分析应运而生,逐渐成为语言学家讨论的热门话题。人们逐渐清晰地认识到语篇的意义不完全是由语言本身决定,还应该通过非语言模态,如手势、色彩、表情、讲话者和听话者共知的事物等来体现,共同整合表达意义。克勒斯和范勒文以韩礼德的系统功能语法为基础
地塞米松在临床上广泛用于具有早产风险的孕妇,可有效预防和(或)治疗早产儿的支气管肺发育不良。然而,孕期使用地塞米松具有“双刃剑”效应。流行病学和动物实验表明,孕期地塞米松暴露(prenatal dexamethasone exposure,PDE)不仅会导致子代低出生体重、同时还会诱发多器官发育毒性及成年后多种代谢性疾病易感性增加,其中包括胰腺功能异常和糖耐量减弱。胰腺是机体唯一分泌降血糖激素胰岛
图像的场景转换,在工程领域应用前景深远。因此,本文将基于生成对抗网络进行图像场景转换作为研究对象。本文详述图像处理的相关概念和分类,并讨论生成对抗网络的基本原理及模型,引出本文的研究内容。本文研究主要包括两部分,一是基于生成对抗网络的雾霾图像转换算法,二是基于生成对抗网络的图像场景转换算法。本文针对基于条件GAN的图像转换算法进行雾霾场景转换,会出现明显块效应的问题提出改进。改进优化后的基于生成对
烯烃,特别是丙烯的需求每年都在增加。如何提高丙烯的产量逐渐成为研究热点。生产烯烃的方法主要是石脑油的蒸汽裂解和催化裂化(FCC)。虽然石脑油制烯烃已经大规模用于生产丙烯,但它仍不能满足日益增长的工业化需求。因此,寻找新的丙烯增产技术变得越来越迫切。近年来,甲醇制烯烃(MTO)经历了快速发展时期。其催化过程是放热反应,并伴随大量的丁烯副产物。C4烃裂解生产丙烯也是一种有前景的选择。为了充分利用能量以
随着经济的快速发展,海上溢油事故以及大量未经处理的含油污水的排放,油污染问题越来越严重,已经危及到生态系统安全和人类健康。传统的处理含油废水的方法包括燃烧、吸附和生物降解等等,但是这些方法具有分离效率低,消耗大量的人力物力,还会产生二次污染等缺点。另外,由于各种表面活性剂的存在,不互溶的油水混合物容易乳化成液滴粒径小于20μm的乳液。表面活性剂稳定的乳液分离相对于不互溶的油水混合物分离更加困难。因
毛细管电色谱技术(CEC)作为一种具有高分离效率、高选择性、高分辨率的微分离技术,获得了分析学家的关注和研究。其中,开管毛细管电色谱柱作为CEC色谱分离柱的主要形式之一,由于具有制备简单、通透性好等优点,近年来得到了较多的应用,但其也存在相比低,载样量低的缺点。通过开发具有大比表面积,多孔结构,色谱性能优良的材料作为固定相,可以在改善其缺点的同时制备得到分离性能优良的开管毛细管电色谱柱,从而推动毛
目的:脊髓损伤是一种常见且后果严重的疾病,目前对脊髓损伤后的原发性机械损伤及继发性炎症损伤已经得到了广泛的研究,研究方向主要为神经再生的分子机制及调控、神经细胞修复机制、以及生物材料的修复机制。细胞焦亡是由caspase-1介导一种特殊形式的细胞程序性死亡,与脊髓损伤的相关研究目前鲜有报道,而GDF-11/smads通路目前已被证实可以参与细胞的生长与分化。因此为了探寻细胞焦亡信号通路及GDF-1
背景:Kv1.3通道阻断剂被广泛用于多种人类疾病治疗的研究。然而,相比于小分子药物,具有更高选择性的多肽类Kv1.3通道阻断剂往往不具备跨血脑屏障(Blood-brain barrier,BBB)的能力。BBB,作为复杂的天然屏障,主要负责维持中枢神经系统(Central nervous system,CNS)的稳态。该屏障一方面保护着机体,另一方面却限制了许多药物在CNS中发挥治疗作用的可能性。
500k V高压四分裂输电线路是电网中电能传输的重要通道,其特点是高空悬挂、强风载、高电压、大电流,它所处的特殊地理条件(如跨越大江大河、穿越崇山峻岭或森林)和恶劣的自然环境会导致防振锤异位、耐张线夹引流板螺栓松动、导线断股、线上异物悬挂等不同故障的发生,严重影响供电质量。目前,针对在高压多分裂输电线路恶劣环境下的特种作业任务主要由人工来完成,劳动强度大、作业效率较低且具安全隐患,有时需要停电作业