纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法.pdf

上传人:b*** 文档编号:360204 上传时间:2018-02-11 格式:PDF 页数:9 大小:1.09MB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201110243418.1

申请日:

2011.08.24

公开号:

CN102319451A

公开日:

2012.01.18

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):A61L 27/46申请公布日:20120118|||实质审查的生效IPC(主分类):A61L 27/46申请日:20110824|||公开

IPC分类号:

A61L27/46; A61L27/18

主分类号:

A61L27/46

申请人:

华南理工大学

发明人:

魏坤; 魏欣苗

地址:

510640 广东省广州市天河区五山路381号

优先权:

专利代理机构:

代理人:

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开了一种纳米磷酸钙增强型聚乙交酯-丙交酯微球支架的制备方法,包括以下步骤:将聚乙交酯-丙交酯溶于二氯甲烷中,向其中加入纳米磷酸钙,高速搅拌,得到均质混合液,再加入甲基纤维素溶液,搅拌至完全固化,高速离心,洗涤,冷冻干燥,得到聚乙交酯-丙交酯微球;将聚乙交酯-丙交酯微球填充到预先用脱模剂处理的模具中,加热并保温,冷却后制得纳米磷酸钙增强型聚乙交酯-丙交酯微球支架。本发明的工艺简单可行,制备的微球支架具有一定孔径和空隙率,具有三维连通的多孔结构,且孔结构均匀,抗压强度好,具有良好的生物相容性及降解性,可用于骨组织的缺损修复和重建。

权利要求书

1: 纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球支架的制备方法, 其特征在于, 包括以下 步骤 : (1) 将聚乙交酯 - 丙交酯溶解于二氯甲烷中, 得到聚乙交酯 - 丙交酯的二氯甲烷溶液 ; (2) 将纳米磷酸钙加入到步骤 (1) 得到的聚乙交酯 - 丙交酯的二氯甲烷溶液中, 高速搅 拌至均匀, 得到纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯的均质混合液 ; (3) 将甲基纤维素加入去离子水中, 加热到 50~80℃, 超声至完全溶解, 得到甲基纤维素 溶液 ; (4) 将步骤 (2) 得到的纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯均质混合液缓慢地加入步骤 (3) 得到的甲基纤维素溶液中, 搅拌至完全固化, 高速离心, 去离子水洗涤, 冷冻干燥, 得到聚乙 交酯 - 丙交酯微球 ; (5) 用脱模剂均匀地涂拭铜质模具的表面, 将步骤 (4) 得到的聚乙交酯 - 丙交酯微球填 充到铜质模具中, 加热到 60 ~ 100℃后保温 2 ~ 7h, 冷却至室温, 从模具中取出, 制得纳米 磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球支架。
2: 根据权利要求 1 所述的制备方法, 其特征在于, 步骤 (1) 中, 所述聚乙交酯 - 丙交酯 和二氯甲烷的质量体积比为 0.1~0.3g/mL。
3: 根据权利要求 2 所述的制备方法, 其特征在于, 步骤 (2) 中, 所述纳米磷酸钙和聚乙 交酯 - 丙交酯的质量比为 (0.1~0.75) : 1。
4: 根据权利要求 3 所述的制备方法, 其特征在于, 步骤 (3) 中, 所述甲基纤维素和去离 子水的质量体积比为 2.5~5g/L ; 所述超声的功率为 100~200W, 时间为 1~2h。
5: 根据权利要求 4 所述的制备方法, 其特征在于, 步骤 (4) 中, 所述纳米磷酸钙与聚乙 交酯 - 丙交酯均质混合液和甲基纤维素溶液的体积比为 (4~10) : 100。
6: 根据权利要求 1~5 之一所述的制备方法, 其特征在于, 步骤 (5) 中, 所述脱模剂为聚 乙二醇 -200。
7: 根据权利要求 6 所述的制备方法, 其特征在于, 步骤 (2) 中, 所述高速搅拌的转速 ≥ 2000r/min, 时间为 20 ~ 40min。
8: 根据权利要求 7 所述的制备方法, 其特征在于, 步骤 (4)中, 所述搅拌的转速为 200 ~ 600r/min, 时 间 为 10 ~ 20h ; 所 述 高 速 离 心 的 转 速 为 1500~2500r/min, 时间为 5~10min ; 所述冷冻干燥的温度为 -45~-35℃, 时间 45~50h。

说明书


纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球支架的制备方法

    【技术领域】
     本发明属于生物医学材料制备技术领域, 涉及聚乙交酯 - 丙交酯微球支架的制备 方法, 具体涉及一种纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球支架的制备方法。背景技术
     组织工程支架是组织工程的重要组成部分之一, 它的作用主要是作为细胞及生物 因子的载体以及为新组织提供支撑。 骨组织工程支架材料不仅影响种子细胞的生物学特性 和培养效率, 而且决定移植后能否与受体很好地适应并结合在一起, 从而发挥其修复骨缺 损的作用。通常骨组织工程支架需具备以下性能 : (1) 优良的降解性能 : 与组织再生速度匹 配的降解性能, 且在缺损部位完全修复后能够完全降解 ; (2) 三维立体的多孔结构 : 具有三 维联通的孔结构, 提供足够的空间满足细胞的生长增殖, 细胞外基质的沉淀以及必要的营 养物质和氧气的传输, 血管的长入 ; (3) 适当的机械性能及良好的可加工性能 : 支架与修复 组织的机械性能相匹配 ; (4) 支架具备骨传导性能, 有利于引导骨组织的长入。
     骨 组 织 工 程 支 架 制 备 技 术 国 内 外 近 年 已 有 不 少 专 利 和 文 献 报 道。 如 中 国 专 利 200610035107.5 公 开 的 一 种 复 合 三 维 多 孔 骨 组 织 工 程 支 架 材 料 及 其 制 备 方 法 和应用 ; 中 国 专 利 201010140115.2 公 开 的 一 种 双 层 仿 生 软 骨 组 织 工 程 用 支 架 制 备 方 法; Francis H .Shen 等 [Francis H. Shen, Qing Zeng, Qing Lv. Osteogenic differentiation of adipose-derived stromal cells treated with GDF-5 cultured on a novel three-dimensional sintered microsphere matrix. The Spine Journal. 2006.6.615-623] 报道的用生长分化因子 -5 处理的脂肪间充质干细胞在新型三维微球支 架上的成骨分化 ; 以及 Jiang T 等 [Tao Jiang, WafaI.Abdel-Fattah, CatoT.Laurencina. In vitro evaluation of chitosan/poly(lactic acid-glycolic acid) sintered microsphere scaffolds for bone tissue engineering. Biomaterials. 2006.27. 4894-4903] 报道的骨组织工程用壳聚糖 /PLGA 微球支架。 但目前这些研究针对的动物模型 的骨缺损范围基本都较小, 而临床骨缺损的范围较大, 势必要求增大支架材料的尺寸, 因此 对支架材料的强度、 孔隙率等将有更高的要求。
     聚乙交酯 - 丙交酯是商业上应用最广范的生物高分子之一, 也是最早经过美国食 品药品局 (简称 : FDA) 认证可用于人体的生物材料之一。磷酸钙盐是天然骨的主要无机成 分, 它们具有较高的压缩强度、 耐磨性和化学稳定性, 并可在生物体内发生降解, 被新生骨 组织吸收和替代, 是骨组织支架常使用的材料。但存在多孔体强度较差、 加工困难、 形成的 支架孔隙率低、 脆性大等缺点。 发明内容
     本发明的目的在于克服现有技术的缺点, 提供一种纳米磷酸钙增强型聚乙交 酯 - 丙交酯微球支架的制备方法。本发明将具有良好生物降解性高分子生物材料聚乙交 酯 - 丙交酯, 与具有良好的生物相容性并可以增强和增韧有机相的无机磷酸钙盐复合, 制备了一种纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球支架作为骨组织工程支架材料, 在保证 骨组织工程支架材料的强度和韧性的同时提高支架的生物相容性。 本发明的制备方法工艺 简单, 易于产业化。
     本发明目的通过以下技术方案实现 : 纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球支架的制备方法, 包括以下步骤 : (1) 将聚乙交酯 - 丙交酯溶解于二氯甲烷中, 得到聚乙交酯 - 丙交酯的二氯甲烷溶液 ; (2) 将纳米磷酸钙加入到步骤 (1) 得到的聚乙交酯 - 丙交酯的二氯甲烷溶液中, 高速搅 拌至均匀, 得到纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯的均质混合液 ; (3) 将甲基纤维素加入去离子水中, 加热到 50~80℃, 超声至完全溶解, 得到甲基纤维素 溶液 ; (4) 将步骤 (2) 得到的纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯均质混合液缓慢地加入步骤 (3) 得到的甲基纤维素溶液中, 搅拌至完全固化, 高速离心, 去离子水洗涤 3~4 次, 冷冻干燥, 得 到聚乙交酯 - 丙交酯微球 ; (5) 用脱模剂均匀地涂拭铜质模具的表面, 将步骤 (4) 得到的聚乙交酯 - 丙交酯微球填 充到铜质模具中, 加热到 60 ~ 100℃后保温 2 ~ 7h, 冷却至室温, 从模具中取出, 制得纳米 磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球支架。
     本发明步骤 (1) 中, 所述聚乙交酯 - 丙交酯和二氯甲烷的质量体积比为 0.1~0.3g/ 本发明步骤 (2) 中, 所述纳米磷酸钙和聚乙交酯 - 丙交酯的质量比为 (0.1~0.75) :mL。
     1。 本发明步骤 (3) 中, 所述甲基纤维素和去离子水的质量体积比为 2.5~5g/L ; 所述 超声的功率为 100~200W, 时间为 1~2h。
     本发明步骤 (4) 中, 所述纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯均质混合液和甲基纤维 素溶液的体积比为 (3~10) : 100。
     本发明步骤 (5) 中, 所述脱模剂为聚乙二醇 -200。
     本发明步骤 (2) 中, 所述高速搅拌的转速≥ 2000r/min, 时间为 20 ~ 40min。
     本发明步骤 (4) 中, 所述搅拌的转速为 300 ~ 600r/min, 时间为 10 ~ 20h ; 所述高 速离心的转速为 1500~2500r/min, 时间为 5~10min ; 所述冷冻干燥的温度为 -45~-35℃, 时 间为 45~50h。
     本发明与现有技术相比, 具有以下优点及有益效果 : (1) 制备的微球支架强度高、 孔隙率高, 抗压强度好 ; (2) 制备的微球支架具有三维连通的孔结构, 有利于细胞黏附增殖 ; (3) 制备的微球支架作为骨组织工程支架, 具有良好的生物相容性和降解性 ; (4) 制备工艺简单, 对设备要求较低, 实验原料价格低廉, 利于产业化。
     附图说明
     图 1 为本发明实施例 1 制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球的扫描电 镜 (简称 : SEM) 图。
     图 2 为本发明实施例 2 制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球表面的能谱 (简称 : EDS) 图谱。
     图 3 为本发明实施例 2 制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球的 SEM 图。
     图 4 为本发明实施例 2 制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球支架的 SEM 图。 具体实施方式
     下面结合实施例对本发明作进一步解释说明, 但是本发明要求保护的范围并不限 于此。
     实施例 1 将 1g 聚乙交酯 - 丙交酯溶解于 10mL 二氯甲烷中, 得到聚乙交酯 - 丙交酯的二氯甲烷 溶液 ; 将 0.1g 纳米磷酸钙缓慢加入到聚乙交酯 - 丙交酯的二氯甲烷溶液中, 以 2000r/min 高速搅拌 40min 至均匀, 得到纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯的均质混合液 ; 将 0.625g 甲 基纤维素溶于 250mL 去离子水中, 加热到 50℃使之溶胀, 100W 超声分散 1h 至完全溶解, 得 到甲基纤维素溶液 ; 将 10mL 纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯均质混合液缓慢地加入 250mL 甲基纤维素溶液中, 以 200r/min 的速度搅拌 20h 至完全固化, 1500r/min 速度离心 10min, 用去离子水洗涤 3 次, -45℃冷冻干燥 45h, 得到聚乙交酯 - 丙交酯微球 ; 用聚乙二醇 -200 (简称 : PEG) 均匀地涂抹铜质模具的表面, 将聚乙交酯 - 丙交酯微球填充到模具中, 加热到 60℃后保温 7h, 冷却至室温, 从模具中取出, 制得纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球 支架。
     由图 1 可以看出, 实施例 1 制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球的表 面粗糙, 且呈点片状颗粒分布。有利于在微球表面黏附。
     由图 2 可以看出, 实施例 1 制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球的表 面元素主要有 P、 Ca、 O、 C 等, 表明图 1 中看到的点片状颗粒主要的成分是磷酸钙。
     由图 3 可以看出, 实施例 1 制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球的球 形度好, 且表面比较粗糙, 有利于细胞的黏附。
     实施例 2 将 3g 聚乙交酯 - 丙交酯溶解于 10mL 二氯甲烷中, 得到聚乙交酯 - 丙交酯的二氯甲烷 溶液 ; 将 2.25g 纳米磷酸钙缓慢加入到聚乙交酯 - 丙交酯的二氯甲烷溶液中, 以 3000r/min 高速搅拌 30min 至均匀, 得到纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯的均质混合液 ; 将 0.5g 甲基 纤维素溶于 100mL 去离子水中, 加热到 80℃使之溶胀, 200W 超声分散 2h 至完全溶解, 得到 甲基纤维素溶液 ; 将 10mL 纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯均质混合液缓慢地加入 100mL 甲 基纤维素溶液中, 以 600r/min 的速度搅拌 10h 至完全固化, 2500r/min 速度离心 5min, 用去 离子水洗涤 4 次, -35℃冷冻干燥 50h, 得到聚乙交酯 - 丙交酯微球 ; 用 PEG 均匀地涂抹铜质 模具的表面, 将聚乙交酯 - 丙交酯微球填充到模具中, 加热到 100℃后保温 2h, 冷却至室温, 从模具中取出, 制得纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球支架。
     由图 4 可以看出, 实施例 2 制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球支架 中, 微球之间是粘结在一起的, 但是其间又有联通的孔隙且孔结构均, 也可以看出微球表面 不是完全光滑的。从而使支架具有良好的力学性能, 其粗糙的表面和联通的孔隙有利于细 胞的黏附和向内部增殖。采用美国 Instron 5567 型万能实验机测定微球支架的机械性能, 经测定, 其抗压 强度和抗压模量分别为 7.54±0.46MPa 和 243.04±28.31MPa。
     实施例 3 将 2.5g 聚乙交酯 - 丙交酯溶解于 12mL 二氯甲烷中, 得到聚乙交酯 - 丙交酯的二氯甲烷 溶液 ; 将 1.5g 纳米磷酸钙缓慢加入到聚乙交酯 - 丙交酯的二氯甲烷溶液中, 以 4000r/min 高速搅拌 20min 至均匀, 得到纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯的均质混合液 ; 将 2g 甲基纤 维素溶于 500mL 去离子水中, 加热到 60℃使之溶胀, 150W 超声分散 1.5h 至完全溶解, 得到 甲基纤维素溶液 ; 将 12mL 纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯均质混合液缓慢地加入 200mL 甲 基纤维素溶液中, 以 400r/min 的速度搅拌 15h 至完全固化, 2000r/min 速度离心 7min, 用去 离子水洗涤 3 次, -40℃冷冻干燥 48h, 得到聚乙交酯 - 丙交酯微球 ; 用 PEG 均匀地涂抹铜质 模具的表面, 将聚乙交酯 - 丙交酯微球填充到模具中, 加热到 80℃后保温 4h, 冷却至室温, 从模具中取出, 制得纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球支架。
     实施例 4 将 1g 聚乙交酯 - 丙交酯溶解于 5mL 二氯甲烷中, 得到聚乙交酯 - 丙交酯的二氯甲烷溶 液; 将 0.4g 纳米磷酸钙缓慢加入到聚乙交酯 - 丙交酯的二氯甲烷溶液中, 以 3500r/min 高 速搅拌 25min 至均匀, 得到纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯的均质混合液 ; 将 0.3g 甲基纤 维素溶于 100mL 去离子水中, 加热到 70℃使之溶胀, 150W 超声分散 2h 至完全溶解, 得到甲 基纤维素溶液 ; 将 5mL 纳米磷酸钙与聚乙交酯 - 丙交酯均质混合液缓慢地加入 100mL 甲基 纤维素溶液中, 以 300r/min 的速度搅拌 12h 至完全固化, 2000r/min 速度离心 8min, 用去离 子水洗涤 4 次, -40℃冷冻干燥 45h, 得到聚乙交酯 - 丙交酯微球 ; 用 PEG 均匀地涂抹铜质模 具的表面, 将聚乙交酯 - 丙交酯微球填充到模具中, 加热到 70℃后保温 5h, 冷却至室温, 从 模具中取出, 制得纳米磷酸钙增强型聚乙交酯 - 丙交酯微球支架。

纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法.pdf_第1页
第1页 / 共9页
纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法.pdf_第2页
第2页 / 共9页
纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法.pdf_第3页
第3页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法.pdf(9页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、10申请公布号CN102319451A43申请公布日20120118CN102319451ACN102319451A21申请号201110243418122申请日20110824A61L27/46200601A61L27/1820060171申请人华南理工大学地址510640广东省广州市天河区五山路381号72发明人魏坤魏欣苗54发明名称纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法57摘要本发明公开了一种纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法,包括以下步骤将聚乙交酯丙交酯溶于二氯甲烷中,向其中加入纳米磷酸钙,高速搅拌,得到均质混合液,再加入甲基纤维素溶液,搅拌至完全固化,高速离心。

2、,洗涤,冷冻干燥,得到聚乙交酯丙交酯微球;将聚乙交酯丙交酯微球填充到预先用脱模剂处理的模具中,加热并保温,冷却后制得纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架。本发明的工艺简单可行,制备的微球支架具有一定孔径和空隙率,具有三维连通的多孔结构,且孔结构均匀,抗压强度好,具有良好的生物相容性及降解性,可用于骨组织的缺损修复和重建。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书4页附图3页CN102319454A1/1页21纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法,其特征在于,包括以下步骤(1)将聚乙交酯丙交酯溶解于二氯甲烷中,得到聚乙交酯丙交酯的二氯甲烷溶液。

3、;(2)将纳米磷酸钙加入到步骤(1)得到的聚乙交酯丙交酯的二氯甲烷溶液中,高速搅拌至均匀,得到纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯的均质混合液;(3)将甲基纤维素加入去离子水中,加热到5080,超声至完全溶解,得到甲基纤维素溶液;(4)将步骤(2)得到的纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯均质混合液缓慢地加入步骤(3)得到的甲基纤维素溶液中,搅拌至完全固化,高速离心,去离子水洗涤,冷冻干燥,得到聚乙交酯丙交酯微球;(5)用脱模剂均匀地涂拭铜质模具的表面,将步骤(4)得到的聚乙交酯丙交酯微球填充到铜质模具中,加热到60100后保温27H,冷却至室温,从模具中取出,制得纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架。2根据权。

4、利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述聚乙交酯丙交酯和二氯甲烷的质量体积比为0103G/ML。3根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述纳米磷酸钙和聚乙交酯丙交酯的质量比为(01075)1。4根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述甲基纤维素和去离子水的质量体积比为255G/L;所述超声的功率为100200W,时间为12H。5根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,步骤(4)中,所述纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯均质混合液和甲基纤维素溶液的体积比为(410)100。6根据权利要求15之一所述的制备方法,其特征在于,步骤(5)中,所述脱模剂为。

5、聚乙二醇200。7根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述高速搅拌的转速2000R/MIN,时间为2040MIN。8根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于,步骤(4)中,所述搅拌的转速为200600R/MIN,时间为1020H;所述高速离心的转速为15002500R/MIN,时间为510MIN;所述冷冻干燥的温度为4535,时间4550H。权利要求书CN102319451ACN102319454A1/4页3纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法技术领域0001本发明属于生物医学材料制备技术领域,涉及聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法,具体涉及一种纳米磷酸钙增强型聚。

6、乙交酯丙交酯微球支架的制备方法。背景技术0002组织工程支架是组织工程的重要组成部分之一,它的作用主要是作为细胞及生物因子的载体以及为新组织提供支撑。骨组织工程支架材料不仅影响种子细胞的生物学特性和培养效率,而且决定移植后能否与受体很好地适应并结合在一起,从而发挥其修复骨缺损的作用。通常骨组织工程支架需具备以下性能(1)优良的降解性能与组织再生速度匹配的降解性能,且在缺损部位完全修复后能够完全降解;(2)三维立体的多孔结构具有三维联通的孔结构,提供足够的空间满足细胞的生长增殖,细胞外基质的沉淀以及必要的营养物质和氧气的传输,血管的长入;(3)适当的机械性能及良好的可加工性能支架与修复组织的机械。

7、性能相匹配;(4)支架具备骨传导性能,有利于引导骨组织的长入。0003骨组织工程支架制备技术国内外近年已有不少专利和文献报道。如中国专利2006100351075公开的一种复合三维多孔骨组织工程支架材料及其制备方法和应用;中国专利2010101401152公开的一种双层仿生软骨组织工程用支架制备方法;FRANCISHSHEN等FRANCISHSHEN,QINGZENG,QINGLVOSTEOGENICDIFFERENTIATIONOFADIPOSEDERIVEDSTROMALCELLSTREATEDWITHGDF5CULTUREDONANOVELTHREEDIMENSIONALSINTERED。

8、MICROSPHEREMATRIXTHESPINEJOURNAL20066615623报道的用生长分化因子5处理的脂肪间充质干细胞在新型三维微球支架上的成骨分化;以及JIANGT等TAOJIANG,WAFAIABDELFATTAH,CATOTLAURENCINAINVITROEVALUATIONOFCHITOSAN/POLYLACTICACIDGLYCOLICACIDSINTEREDMICROSPHERESCAFFOLDSFORBONETISSUEENGINEERINGBIOMATERIALS20062748944903报道的骨组织工程用壳聚糖/PLGA微球支架。但目前这些研究针对的动物模型的。

9、骨缺损范围基本都较小,而临床骨缺损的范围较大,势必要求增大支架材料的尺寸,因此对支架材料的强度、孔隙率等将有更高的要求。0004聚乙交酯丙交酯是商业上应用最广范的生物高分子之一,也是最早经过美国食品药品局(简称FDA)认证可用于人体的生物材料之一。磷酸钙盐是天然骨的主要无机成分,它们具有较高的压缩强度、耐磨性和化学稳定性,并可在生物体内发生降解,被新生骨组织吸收和替代,是骨组织支架常使用的材料。但存在多孔体强度较差、加工困难、形成的支架孔隙率低、脆性大等缺点。发明内容0005本发明的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法。本发明将具有良好生物降解性。

10、高分子生物材料聚乙交酯丙交酯,与具有良好的生物相容性并可以增强和增韧有机相的无机磷酸钙盐复合,制说明书CN102319451ACN102319454A2/4页4备了一种纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架作为骨组织工程支架材料,在保证骨组织工程支架材料的强度和韧性的同时提高支架的生物相容性。本发明的制备方法工艺简单,易于产业化。0006本发明目的通过以下技术方案实现纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的制备方法,包括以下步骤(1)将聚乙交酯丙交酯溶解于二氯甲烷中,得到聚乙交酯丙交酯的二氯甲烷溶液;(2)将纳米磷酸钙加入到步骤(1)得到的聚乙交酯丙交酯的二氯甲烷溶液中,高速搅拌至均匀,得到纳。

11、米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯的均质混合液;(3)将甲基纤维素加入去离子水中,加热到5080,超声至完全溶解,得到甲基纤维素溶液;(4)将步骤(2)得到的纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯均质混合液缓慢地加入步骤(3)得到的甲基纤维素溶液中,搅拌至完全固化,高速离心,去离子水洗涤34次,冷冻干燥,得到聚乙交酯丙交酯微球;(5)用脱模剂均匀地涂拭铜质模具的表面,将步骤(4)得到的聚乙交酯丙交酯微球填充到铜质模具中,加热到60100后保温27H,冷却至室温,从模具中取出,制得纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架。0007本发明步骤(1)中,所述聚乙交酯丙交酯和二氯甲烷的质量体积比为0103G/ML。0008本。

12、发明步骤(2)中,所述纳米磷酸钙和聚乙交酯丙交酯的质量比为(01075)1。0009本发明步骤(3)中,所述甲基纤维素和去离子水的质量体积比为255G/L;所述超声的功率为100200W,时间为12H。0010本发明步骤(4)中,所述纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯均质混合液和甲基纤维素溶液的体积比为(310)100。0011本发明步骤(5)中,所述脱模剂为聚乙二醇200。0012本发明步骤(2)中,所述高速搅拌的转速2000R/MIN,时间为2040MIN。0013本发明步骤(4)中,所述搅拌的转速为300600R/MIN,时间为1020H;所述高速离心的转速为15002500R/MIN,时间为5。

13、10MIN;所述冷冻干燥的温度为4535,时间为4550H。0014本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果(1)制备的微球支架强度高、孔隙率高,抗压强度好;(2)制备的微球支架具有三维连通的孔结构,有利于细胞黏附增殖;(3)制备的微球支架作为骨组织工程支架,具有良好的生物相容性和降解性;(4)制备工艺简单,对设备要求较低,实验原料价格低廉,利于产业化。附图说明0015图1为本发明实施例1制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球的扫描电镜(简称SEM)图。0016图2为本发明实施例2制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球表面的能说明书CN102319451ACN102319454A3/4。

14、页5谱(简称EDS)图谱。0017图3为本发明实施例2制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球的SEM图。0018图4为本发明实施例2制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架的SEM图。具体实施方式0019下面结合实施例对本发明作进一步解释说明,但是本发明要求保护的范围并不限于此。0020实施例1将1G聚乙交酯丙交酯溶解于10ML二氯甲烷中,得到聚乙交酯丙交酯的二氯甲烷溶液;将01G纳米磷酸钙缓慢加入到聚乙交酯丙交酯的二氯甲烷溶液中,以2000R/MIN高速搅拌40MIN至均匀,得到纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯的均质混合液;将0625G甲基纤维素溶于250ML去离子水中,加热到50使之溶胀,。

15、100W超声分散1H至完全溶解,得到甲基纤维素溶液;将10ML纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯均质混合液缓慢地加入250ML甲基纤维素溶液中,以200R/MIN的速度搅拌20H至完全固化,1500R/MIN速度离心10MIN,用去离子水洗涤3次,45冷冻干燥45H,得到聚乙交酯丙交酯微球;用聚乙二醇200(简称PEG)均匀地涂抹铜质模具的表面,将聚乙交酯丙交酯微球填充到模具中,加热到60后保温7H,冷却至室温,从模具中取出,制得纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架。0021由图1可以看出,实施例1制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球的表面粗糙,且呈点片状颗粒分布。有利于在微球表面黏附。0022。

16、由图2可以看出,实施例1制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球的表面元素主要有P、CA、O、C等,表明图1中看到的点片状颗粒主要的成分是磷酸钙。0023由图3可以看出,实施例1制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球的球形度好,且表面比较粗糙,有利于细胞的黏附。0024实施例2将3G聚乙交酯丙交酯溶解于10ML二氯甲烷中,得到聚乙交酯丙交酯的二氯甲烷溶液;将225G纳米磷酸钙缓慢加入到聚乙交酯丙交酯的二氯甲烷溶液中,以3000R/MIN高速搅拌30MIN至均匀,得到纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯的均质混合液;将05G甲基纤维素溶于100ML去离子水中,加热到80使之溶胀,200W超声分散2H至完。

17、全溶解,得到甲基纤维素溶液;将10ML纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯均质混合液缓慢地加入100ML甲基纤维素溶液中,以600R/MIN的速度搅拌10H至完全固化,2500R/MIN速度离心5MIN,用去离子水洗涤4次,35冷冻干燥50H,得到聚乙交酯丙交酯微球;用PEG均匀地涂抹铜质模具的表面,将聚乙交酯丙交酯微球填充到模具中,加热到100后保温2H,冷却至室温,从模具中取出,制得纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架。0025由图4可以看出,实施例2制备的纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架中,微球之间是粘结在一起的,但是其间又有联通的孔隙且孔结构均,也可以看出微球表面不是完全光滑的。从而使支。

18、架具有良好的力学性能,其粗糙的表面和联通的孔隙有利于细胞的黏附和向内部增殖。说明书CN102319451ACN102319454A4/4页60026采用美国INSTRON5567型万能实验机测定微球支架的机械性能,经测定,其抗压强度和抗压模量分别为754046MPA和243042831MPA。0027实施例3将25G聚乙交酯丙交酯溶解于12ML二氯甲烷中,得到聚乙交酯丙交酯的二氯甲烷溶液;将15G纳米磷酸钙缓慢加入到聚乙交酯丙交酯的二氯甲烷溶液中,以4000R/MIN高速搅拌20MIN至均匀,得到纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯的均质混合液;将2G甲基纤维素溶于500ML去离子水中,加热到60使之溶。

19、胀,150W超声分散15H至完全溶解,得到甲基纤维素溶液;将12ML纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯均质混合液缓慢地加入200ML甲基纤维素溶液中,以400R/MIN的速度搅拌15H至完全固化,2000R/MIN速度离心7MIN,用去离子水洗涤3次,40冷冻干燥48H,得到聚乙交酯丙交酯微球;用PEG均匀地涂抹铜质模具的表面,将聚乙交酯丙交酯微球填充到模具中,加热到80后保温4H,冷却至室温,从模具中取出,制得纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架。0028实施例4将1G聚乙交酯丙交酯溶解于5ML二氯甲烷中,得到聚乙交酯丙交酯的二氯甲烷溶液;将04G纳米磷酸钙缓慢加入到聚乙交酯丙交酯的二氯甲烷溶液中。

20、,以3500R/MIN高速搅拌25MIN至均匀,得到纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯的均质混合液;将03G甲基纤维素溶于100ML去离子水中,加热到70使之溶胀,150W超声分散2H至完全溶解,得到甲基纤维素溶液;将5ML纳米磷酸钙与聚乙交酯丙交酯均质混合液缓慢地加入100ML甲基纤维素溶液中,以300R/MIN的速度搅拌12H至完全固化,2000R/MIN速度离心8MIN,用去离子水洗涤4次,40冷冻干燥45H,得到聚乙交酯丙交酯微球;用PEG均匀地涂抹铜质模具的表面,将聚乙交酯丙交酯微球填充到模具中,加热到70后保温5H,冷却至室温,从模具中取出,制得纳米磷酸钙增强型聚乙交酯丙交酯微球支架。说明书CN102319451ACN102319454A1/3页7图1图2说明书附图CN102319451ACN102319454A2/3页8图3说明书附图CN102319451ACN102319454A3/3页9图4说明书附图CN102319451A。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 人类生活必需 > 医学或兽医学;卫生学


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1