
聚乳酸、聚乳酸共聚物
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- 姝远
- sysw001
- 2025年07月13日
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医用生物降解材料的研究和制品开发,聚乳酸、聚乳酸乙醇酸共聚物、聚乳酸聚乙二醇共聚物、聚乳酸聚乙二醇单甲醚共聚物、聚乳酸三亚甲基碳酸酯共聚物、聚乳酸聚己内酯共聚物等材料,并以这些材料开发出弹性膜、多孔泡沫材料,支架等可降解医用制品 ,聚合工艺稳定,聚合产物经多次分级沉淀处理,产品质量可靠。
1 、聚乳酸( PLA )
1.1 、消旋聚乳酸 (DL-PLA)
消旋聚乳酸是无定型聚合物,玻璃化转变温度为 30 ~ 85 ℃ ,粘度 IV(dl/g) 范围: 0.08 ~ 9 ,粘均分子量: 5000 ~ 70 万,该材料可用作医用手术防粘连膜,注射用微胶囊、微球及埋植剂等缓释制剂的辅料,同时可用作组织工程细胞培养的多孔支架,孔隙率、孔径和降解速率可调。
1.2 、左旋聚乳酸( L-PLA )
左旋聚乳酸是结晶型聚合物,熔点为 175 ~ 185 ℃ , 粘度 IV(dl/g) 范围: 0.1 ~ 9 ,粘均分子量: 5000 ~ 100 万。广泛用于内固定装置例如骨板、骨钉、手术缝合线、纺丝、人工骨等。
2 、聚乳酸 / 乙醇酸共聚物( PLGA )( LA/GA = 90/10 、 80/20 、 75/25 、70/30、60/40 、 50/50 )
消旋聚乳酸 / 乙醇酸共聚物是无定型聚合物,玻璃化转变温度为 45 ~ 85 ℃ ,粘度 IV(dl/g) 范围: 0.05 ~ 5.0 ,分子量 5000 ~ 40 万。共聚物的性能变化范围宽,从硬质玻璃态到柔软、可成型材料;可用作医用手术防粘连膜,注射用微胶囊、微球及埋植剂等缓释制剂的辅料,同时可用作组织工程细胞培养的多孔支架,孔隙率、孔径和降解速率可调。
3 、聚乳酸/ 聚乙二醇共聚物( PLA-PEG-PLA 、 PLGA-PEG-PLGA
聚乙二醇 / 聚乳酸共聚物是无定型聚合物,粘度 IV(dl/g) 范围: 0.10 ~ 2,分子量 5000 ~ 10 万。共聚物比聚乳酸具有更大的亲水性,具有温敏水凝胶特性:一定浓度的水溶液在 4 ℃ 完全水溶,在人体体温时迅速变为水凝胶,可通过低温下与药物或细胞混合后注射到人体,在人体温下快速形成凝胶,可用于缓释制剂以及组织工程细胞的培养支架。
4 、聚乙二醇单甲醚/ 聚乳酸共聚物 (PLA-MPEG 、 PLGA-MPEG)
聚乙二醇单甲醚/ 聚乳酸共聚物是无定型聚合物,粘度 IV(dl/g) 范围: 0.10 ~ 2分子量: 5000 ~ 10 万。共聚物比聚乳酸具有更大的亲水性,可用于药物缓释载体和组织工程细胞培养支架。
5 、端羧基聚乳酸 (PLA-COOH 、 PLGA-COOH)
为无定型聚合物,粘度 IV(dl/g) 范围: 0.10 ~ 6 ,分子量 5000 ~ 50 万。端羧基聚乳酸是在聚合时保留聚合物链末端的羧基,以便可以对聚合物进行进一步的改性反应。
6 、聚三亚甲基碳酸酯及其共聚物( TMC 、P(DL-TMC) 、P(L-TMC) )
聚三亚甲基碳酸酯( TMC )具有良好的生物相容性和生物降解性,在体温下处于橡胶态具有一定弹性,广泛用于可降解缚扎器件,药物控制释放材料,体内植入材料和体内支持材料等,可与聚乳酸等聚酯进行共聚合改善聚合物的性质。
7 、聚乳酸聚己内酯共聚物P(DL-CL),P(L-CL)及均聚物PCL。
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文献和实验粒的制备。例如,熔融分散法主要用于固体脂质纳米粒(SLN)的制备;溶剂蒸发法、乳化/溶剂扩散法等物理方法可用于纳米混悬液或假胶乳的制备;而利用聚乳酸(PLA)、聚丙交酯-乙交酯、聚氨基酸、壳聚糖等作为疏水链段,利用聚乙二醇(PEG)、聚氧乙烯(PEO)-聚氧丙烯等作为亲水链段,合成具有表面活性的嵌段共聚物或接枝共聚物,在水中溶解并形成纳米胶束;将含有壳聚糖-PEG嵌段共聚物的水溶液与聚阴离子化合物-三聚磷酸钠的水溶液混合,由于相反电荷的结合而凝聚成纳米粒等。
agents)被用来测试这种传输方式。采用可降解的聚交酯PLA纳米粒子负载AGL―2043,输送到小鼠受伤的颈动脉和猪受伤的冠状动脉,它能够有效地防止其动脉血管再狭窄,并且发现颗粒小的PLA相比于尺寸大的纳米颗粒更加快速有效。Song等人发现,在纳米粒合成之后添加例如肝磷脂、二甲基溴化胺和纤维蛋白原等,可以延长纳米粒在血管中的停留时间。Suh等人合成了负载生长抑制剂的聚环氧乙烷―聚乳酸―羟基乙酸共聚物[ploy(ethyleneoxide)―PLGA]纳米粒。在初始的3天内,药物的初始释放率达到40%
生物科技合成高分子材料比传统方法更安全、更环保,成本也更低廉。 本文主要介绍蜘蛛丝、聚乳酸纤维以及生物医用材料的研究情况。 1 蜘蛛丝的研究 数百万年来,蜘蛛制造着最细的丝。这种蛋白质蜘蛛丝是人们所知道的强度最高的纤维,并且具有优异的弹性,其特性很像高强度合成纤维芳纶1414和弹性纤维氨纶。就强度而论,蜘蛛丝甚至优于高性能的Kevlar 纤维,虽然两种纤维都有类似的高强度水平,但Kevlar纤维在断裂之前仅能延伸其原长的4%,而蜘蛛丝的断裂伸长可达30%。蜘蛛丝的特殊品质引起了科学
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