【摘 要】
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聚乙醇酸(PGA)具有可降解、柔韧性和生物相容性好等特点,在可降解纤维、薄膜制品领域具有广阔的市场前景,已广泛应用于可吸收手术缝合线领域。但PGA产品存在易降解、存放条件苛刻、产品货架期短等弊端,限制了其大规模推广及应用。通过对PGA材料改性或在缝合线表面涂敷延缓降解的涂层剂的方法是调节PGA制品降解时间,延长其降解周期的主要方法,但也存在调节范围有限、加工复杂的问题。左旋聚乳酸(PLLA)具有较
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聚乙醇酸(PGA)具有可降解、柔韧性和生物相容性好等特点,在可降解纤维、薄膜制品领域具有广阔的市场前景,已广泛应用于可吸收手术缝合线领域。但PGA产品存在易降解、存放条件苛刻、产品货架期短等弊端,限制了其大规模推广及应用。通过对PGA材料改性或在缝合线表面涂敷延缓降解的涂层剂的方法是调节PGA制品降解时间,延长其降解周期的主要方法,但也存在调节范围有限、加工复杂的问题。左旋聚乳酸(PLLA)具有较好的生物可吸收性和生物相容性,且其性能稳定、易保存,强度保持稳定,对人体无毒无害,是可降解材料的典型代表,已广泛应用于纤维、薄膜、医用缝合线及骨科材料等。利用双组分复合纤维制备技术,将PLLA与PGA进行复合,利用其各自优势,通过调节复合比例、复合方式等实现PGA纤维的降解性能可控,已引起了越来越多的关注。本课题提出利用降解周期较长的PLLA作为皮层制备不同复合比例皮芯纤维的方法,实现PGA纤维产品的降解时间调控,提高PGA纤维的降解周期。通过复合纺丝方法,利用PLLA降解周期长的特点,制备了不同PLLA/PGA皮芯复合比的可降解纤维,采用加速降解的方法研究了皮芯复合比、加工工艺等对纤维降解周期的影响规律。结果表明:(1)纤维制备工艺研究发现,复合纺丝温度为245℃时制备的复合纤维皮芯截面形态良好;PLLA/PGA复合纤维的断裂强度随PGA组分含量的提高而呈增大趋势;复合比例为20/80,牵伸温度为80℃、牵伸倍率4.5倍、热定型温度为130℃时,复合纤维力学强度最好。(2)对于牵伸温度和热定型温度一定的纤维,随着牵伸倍数的提高,降解速率逐渐减慢;热定型温度为130℃,牵伸4.5倍,牵伸温度为80℃的纤维的降解速率最慢。(3)不同聚集态结构的复合纤维降解性能研究发现,两组分的结晶度、晶粒尺寸及晶区取向度均较高的纤维样品,在70℃的磷酸盐缓冲液中降解24小时后,失重率最小,强度保留率高。(4)在相同条件下降解24小时后,复合比例为20/80的PLLA/PGA纤维比纯PGA纤维具有更好的强度保留率。本文采用皮芯复合的方法对延长PGA纤维的降解周期进行了初步探索,为降解性能可控的纤维产品开发提供了新的思路,有助于支撑可降解PGA材料的推广应用。
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