【摘 要】
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该文重点对生物可降解材料的研究现状以及在生物活性物质的控制释放和基因转染系统中的应用发展进行了综述.生物降解型聚酯具有优异的生物降解性和生物相容性,在生物医用材料
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该文重点对生物可降解材料的研究现状以及在生物活性物质的控制释放和基因转染系统中的应用发展进行了综述.生物降解型聚酯具有优异的生物降解性和生物相容性,在生物医用材料领域内一直得到广泛的应用.聚对二氧六环酮(PDON)因其较低的T<,g>(-16℃)和较好的柔顺性在临床用作手术缝合线.为了进一步改善它的结晶性和拓展PDON的应用,该论文合成了一种新型六员环状对二氧六环酮单体3-甲基-1,4-二氧六环-2-酮(MDON),以辛酸亚锡为引发剂进行本体开环聚合,重点研究了反应条件对聚合物分子量和产率的影响,并对单体和聚合物进行了结构表征.PMDON的T<,g>为-20—-25℃,在DSC测试温度范围内没有发现T<,m°>通过比较研究PMDON与PDLLA的体外降解性能说明PMDON比PDLLA的降解速率要快.随着生命科学和人体组织工程学的发展,迫切需要改善传统生物降解型聚酯的亲水性.我们用辛酸亚锡引发PEG与3-甲基-1,4-二氧六环-2-酮(MDON)共聚得到ABA型嵌段共聚物,通过向聚合物中引入亲水组分以提高材料的亲水性和柔顺性,并对此嵌段共聚物进行了结构表征以及亲水性和降解性能的研究,同时考察对蛋白模型药物牛血清白蛋白(BSA)的控制释放性能.随着PEG在共聚物中的比例增加,加强了共聚物的亲水性,进而加速了其降解速率和对BSA的释放速率.在生物医用高分子的研究中,功能性基团的修饰是倍受人们关注的课题.该文以甘油为起始原料,合成了含有活性官能团的新型单体—5-苄氧甲基-1,4-二氧六环-2-酮(MDON),并以辛酸亚锡、异丙醇铝或异丁醇铝为引发剂在150℃条件下进行本体开环聚合,再经催化氢解的方法脱保护,得到侧链含羟基的聚(5-羟甲基-1,4-二氧六环-2-酮)(PHDON),所得到的单体及聚合物经过MS,FT-IR,NMR,GPC,DSC等仪器表征,并对聚合物的聚合条件、亲水性和体外降解性能进行了研究.
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