摘要海藻酸钠是一种天然的多聚糖医用材料,在组织再生和药物传递等生物医学领域中具有很广泛的应用。采用海藻酸钠制备的微球、纤文、水凝胶及多孔支架是目前组织工程研究的热点。本论文采用乳化离子交联法制备了一种海藻酸水凝胶微球,研究了乳化搅拌转速对微球直径和形态的影响,发现水凝胶微球的直径随转速增加而变小;以牛血清蛋白(BSA)为模型药物,体外考察了海藻酸水凝胶微球在控制药物释放方面的性能,结果表明BSA在该水凝胶微球中具有一定的缓释效果,但在初期释放较快;测试了海藻酸水凝胶微球在去离子水中的降解和溶胀等稳定性,结果表明微球在去离子水中具有良好的稳定性。19195
关键词 组织工程,海藻酸钠,水凝胶,微球
毕业论文设计说明书(论文)外文摘要
Title Research on Preparation and Property of Sodium-Alginate Hydrogel Microsphere
Abstract
Sodium-alginate is a natural polysaccharide medical material, and it has been widely used in tissue regeneration and medicine carrying. Studies on microsphere, fiber, hydrogel and porous scaffold prepared with sodium-alginate are one of the hot spots now. In this paper, sodium-alginate hydrogel microspheres were prepared by emulsification ionic-crosslinking. The impact of stirring rate to microsphere size and morphology was investigated, and we found that the diameter of microsphere becomes smaller with the increase of stirring rate. The BSA was used as model drug to detect the property of microsphere in controlling drug release in vitro. Results indicated that the microsphere has certain low-release effect, but the releasing speed is relatively rapid during the initial period. And the stability of sodium-alginate hydrogel microsphere in deionized water was tested. Also, the degradation and swelling of the sodium-alginate hydrogel microsphere in deionized water were tested, it shows that the stability of sodium-alginate hydrogel microsphere is good.
Keywords Tissue Engineering; Sodium-Alginate; Hydrogel; Microsphere
目 录
1 前言 1
1.1 研究背景 1
1.2 海藻酸钠 4
1.2.1 水凝胶 6
1.2.2 微球 6
1.3 课题的提出 6
2 实验部分 8
2.1 实验材料及实验设备 8
2.2 实验方法 8
2.2.1 材料制备 8
2.2.2 海藻酸水凝胶微球的表征 9
3 结果与讨论 11
3.1 水凝胶微球直径 11
3.2 海藻酸水凝胶微球BSA的释放 13
3.3 水凝胶微球的降解与溶胀 13
结 论 16
致 谢 17
参 考 文 献 18
1 前言
1.1研究背景
目前临床医学最主要的问题集中在器官和组织的损伤衰竭,例如外科修复、器官移植、医疗器械和人工取代物等等,占到美国年度医疗总花费的50%以上。自体器官移植往往是人们首选的医疗方案,虽然临床疗效较为显著,但是以牺牲健康组织为代价,因而供给极为有限。除此之外,还存在医疗器械不能完全替代器官、不能进行损伤修复和人工取代物的生物相容性不高等问题[1]。
组织工程,这个有关于再生医学新名词,是上世纪八十年代由美国学者最先提出的。它是指在以工程科学和生命科学为基础,研发出新一代可以改善器官功能或者修复损伤组织的临床应用取代物,致力于达到代替器官的部分甚至全部功能的目标[2]。由于组织工程的内涵极为丰富,涉及到生命科学的一些重大问题,是在体外“复制”生命,因此具有十分重要的科学意义,被誉为“再生医学的新时代”[3]。
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