静电纺丝法制备PLA/PVP载药缓释纤维膜以及熔融纺丝一步法制备PBT纤维

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静电纺丝技术,作为一种新型的纳米纤维材料的制备手段,由于其设备简易、操作过程简单可控、适用材料多样等优点,目前已在生物制药、光学电子、催化材料、国防安全、环境工程等众多领域受到了广泛的关注。尤其在生物医学领域,如药物输送、组织工程支架、伤口愈合等方面有重要的应用。本文主要包括两部分内容,首先基于本课题组对于口腔鳞癌治疗的大量研究,通过静电纺丝法制备了载有顺铂的聚乳酸(PLA)纤维膜以及顺铂-氯喹联用的聚乳酸-聚乙烯吡咯烷酮(PLA-PVP)复合纤维膜。采用生物可降解高分子材料制备的静电纺丝载药纤维膜无毒无害,可以在人体内降解并控制药物的释放,从而达到治疗的效果,是近年来的研究热点。口腔鳞状细胞癌是一种常见的口腔颌面部恶性肿瘤,传统的治疗方法主要以手术切除癌细胞同时结合化疗为主。除了本课题组的研究外,目前还没有静电纺丝载药纤维膜应用于口腔鳞癌治疗的报道。主要研究内容如下:1.分别观察了不同浓度纺丝溶液所得到的PLA纤维和PVP纤维的形貌,确定了最佳形貌的纺丝条件。测试了PLA纤维膜和PVP纤维膜的生物相容性和体外降解速率。2.制备了载有顺铂的PLA纤维膜,测试了载药纤维膜对于口腔鳞癌KB细胞的杀伤性。相比直接给药,这种静电纺丝载药纤维膜缓释体系可以控制药物缓慢释放,杀伤性更持久,治疗效果更好。此外,采用分层纺丝的方法制备了载有顺铂和氯喹的PLA-PVP复合载药纤维膜,通过杀伤性测试进一步证实自噬抑制剂氯喹可以增强顺铂对于口腔鳞癌KB细胞的杀伤作用。此外,目前静电纺丝的研究对象主要是高分子聚合物,而对于小分子静电纺丝的研究较少。环状对苯二甲酸丁二醇酯(CBT)是一种性能优良的树脂材料,对大多数材料都具有良好的相容性,其复合材料已在建筑、交通、食品包装等众多领域得到了广泛的应用。其中一个重要的应用就是通过开环聚合制备直链的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)。PBT是一种重要的工程塑料,具有良好的机械性能和抗腐蚀性能,还可以通过在反应过程中加入不同的改性材料制备多样的复合材料。目前还没有CBT静电纺丝的相关报道。CBT作为一种树脂材料,具有耐化学性,难溶于大部分有机溶剂,因此采用熔融纺丝的方法制备CBT纤维,并通过熔融纺丝,在氯代丁基锡酸作为催化剂的条件下,催化CBT发生开环聚合制备得到PBT纤维,是一种物理纺丝与化学反应相结合的新型一步法制备手段。主要研究内容如下:1.考察了熔融纺丝制备CBT纤维的条件,在相同纺丝温度下,通过改变催化剂用量、纺丝电压和接收距离,确定了由CBT制备PBT纤维的最佳熔融纺丝条件。2.通过扫描电子显微镜观察了纤维形貌,并进行了红外光谱测试、差示扫描量热分析、核磁共振氢谱测试和热重分析,完善了对于小分子静电纺丝的研究,为日后的实际应用奠定了理论基础。
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