高分子复合生物材料的研究进展

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1、第27卷第2期胶体与聚合物Vol.27No.22009年6月ChineseJournalofColloid&polymerJun.2009高分子复合生物材料的研究进展杨春蓉(福建工程学院材料科学与工程系福州350108)摘要本文综述了近年来用于骨修复的各类高分子复合生物材料的研究状况,并从力学性能的改善和降解速率的可调性等角度,总结了高分子复合生物材料与单一组分的材料相比在生物医用领域应用中所表现出的综合使用性能的优越性,提出将与人骨中磷灰石微晶类似的无机纳米粒子与具有降解性能的有机生物材料进行

2、复合,能够得到具有优越骨修复性能的新型骨生物材料。关键词高分子生物材料;复合;骨修复;纳米粒子;仿生生物医用材料(BiomedicalMaterials)又称生类材料中,目前研究较多的是羟基磷灰石(HA)与物材料(Biomaterials),是和生物系统接合以诊断、聚乳酸(PLA)的复合材料。治疗或替换机体中的组织、器官或增进其功能的聚乳酸是一种生物降解吸收材料,在体内可[1]材料。目前可用作生物材料的高分子材料有天分解成L-乳酸。它的力学性能与其分子量密切相然高分子生物材料和人工合成高分子材料

3、。天然关,一般说来,分子量越高的,其强度和刚性就越高分子材料包括胶原蛋白、透明质酸、纤维素、甲好,在体内被降解吸收所需的时间也越长。在早期壳素等。人工合成高分子材料主要为α-聚酯类,的HA-PLA复合材料研究中,一般是采用低分子其中以聚乳酸(PLA)、聚乙醇酸(PGA)及其共聚物量的半流体状的聚乳酸作为HA颗粒的赋形剂,(PLGA)为代表的聚酯研究较多,其他还有聚原酸将两种材料在加热加压的条件下共混,复合体在酯(POE)、聚己内酯(PCL)、聚羟丁酯(PHB)及其共50~60℃变软,具有良好的可

4、塑性,降低至人体体聚物等。温时恢复成具有一定强度和刚度的固体材料。正尽管高分子材料在组织工程中的应用研究如K.Groot所指出的,在这类复合材料中,复合的已取得了很大的发展,然而在很多应用场合下,单方法及原理、HA颗粒的大小及形状、聚乳酸的分一组分或单一结构的材料都无法很好满足机体子量、两相物质的混合比、热处理过程参数的控[2~7][8]对材料性能多样性的要求。这时就需要综合多制,对复合物的性能有重要的影响。种组分或结构的性能优势,形成复合生物材料,更目前,高分子量的聚乳酸与HA的复合也有好地实

5、现对人体受损组织的修复作用。其中,与长足的发展,然而,PLA在体内的降解比较快,例如磷酸钙复合的高分子生物材料结合了有机组分对HA-PLA复合物的体外生理实验和动物皮下的韧性和无机组分的刚性,充分利用了无机组分移植实验发现,三周后,复合物的抗挠强度下降即或部分有机组分的生物活性或降解性能,形成了达到50%,并且只有在-20℃以下保存,强度才基[9]具有综合使用性能的骨修复材料。本文就几类高本不下降。分子复合生物材料的应用研究作了简单讨论。因此,如何控制聚乳酸的降解速度,使复合材料自生强度的下降能

6、为新骨沉积形成的强度所1磷酸钙与人工合成高分子生物材弥补,即成为HA-PLA复合材料研究中的关键。目料的复合前,主要是通过改变HA/PLA的混合比例,使用高在这一类复合材料中,高分子生物材料通常分子量的PLA参与复合,以及在PLA中引入硬选用柔性材料来复合增韧,一般都是生物惰性材段结构来实现。HA/PLA复合后,HA颗粒的存在料(如聚乙烯PE类,聚甲基丙烯酸甲酯类等)或生物可降解吸收材料(如聚乳酸,聚甘醇酸等)。在这收稿日期:2009-04-0342胶体与聚合物第27卷被认为会阻止聚合物的酸性端

7、基在其水解过程有用的规律来指导复合材料的设计与研究,制备[10]出成分、结构与天然骨组织相接近、具有良好生中产生影响。理效应和力学性能的人工骨替代材料。2磷酸钙与天然高分子生物材料的以胶原为基质,并含纳米相HA的复合材[12~17]复合料正是基于仿生的观念制成的骨替代材料。磷酸钙与天然高分子生物材料的复合有两N.Roveri等从马的肌腱处抽取Ⅰ型胶原蛋白,经种,一种是依据一些生物活性物质(如骨形成蛋白处理后得到均匀的胶原蛋白纤维悬浮液。再通过BMP、成骨因子、成骨细胞等)在人体能促进骨生向Ca(

8、OH)2悬浮液滴加H3PO4溶液和胶原蛋白纤维悬浮液,在自组装的胶原蛋白纤维上沉积产生长的原理,将这些生物活性物作为骨诱导物质嵌了纳米HA晶体,再将产物冻结干燥,就得到了入到多孔磷酸钙陶瓷中;另一种是将胶原等物质HA/COL纳米复合材料。FT-IR光谱及热重分析与磷酸钙形成两相复合材料,以增强材料的强度表明在HA晶体和胶原蛋白之间有很强的化学键和生物活性。合作用,HA纳米晶体以c轴方向沿着胶原蛋白2.1磷酸钙与骨形成蛋白(BMP)的复合纤维定向排列,合成的HA纳米晶体在片状形态、BMP是一种存在

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