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生物粘附分子表面改性是一种很有发展潜力的改性技术。多巴胺这种贻贝黏附蛋白,含有丰富的乙氨基和儿茶酚活性官能团,几乎能粘附在任何机体的表面,尤其对于有机表面效果更佳。利用生物粘附分子表面改性技术,能够增加材料表面的黏附性能;而且这种生物粘合剂具有很好的细胞学的相容性和材料学的可降解性,可通过改性在基体材料表面来改善基体材料的细胞相容性和粘附性,而且反应过程简单,无毒无害。本文利用生物粘附分子对硬组织修复材料进行表面改性,增强硬组织修复材料表面的黏附性能及细胞相容性。主要工作如下:
1.合成了甘/丙氨酸乙酯共取代聚膦腈,对于聚膦腈单体的处理,线性聚合物的合成,取代反应的温度,时间等条件进行了进一步的优化;
2.将合成出的甘/丙氨酸乙酯共取代聚膦腈进行静电纺丝,制备静电纺丝膜,并针对静电纺丝方法对电压,流速,温度等条件进行了优化;
3.采用生物粘附分子表面改性的方法,对于甘/丙氨酸乙酯共取代聚膦腈进行多巴胺改性,并选择了一个适宜的改性条件,然后对改性前和改性后的材料进行材料表征;
4.对于多巴胺改性前后的PAGP材料通过与PLLA材料进行对比,对这四种静电纺丝膜材料进行细胞培养,研究这四种材料的生物学特性,初步进行了细胞生物学评价;
5.采用多巴胺改性的方法,对于应用于齿科方向的纤维增强树脂基复合材料进行多巴胺改性,期望改善其界面的粘接性,并对改性前后的材料进行材料学表征;
6.通过拔出力测试,对多巴胺改性前后的纤维增强树脂基复合材料统计拔脱形式,统计拔脱力的最大数值,初步对其完成了力学性能的研究。
7.对多巴胺改性有机物表面的原理进行了初步的探索,为多巴胺改性原理的进一步研究提供了依据。