《生物降解型聚氨酯的作用》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《生物降解型聚氨酯的作用(4頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、生物降解型聚氨酯的作用
生物降解型聚氨酯的作用
2012/03/20
1人體修復(fù)用材料
1.1醫(yī)用膠黏劑
具有生物相容性并且能夠生物降解的親膚性聚氨酯黏膠適合于用做傷口敷料[6]。其基本形態(tài)由多醇與二異氰酸酯配合而成的有雙末端異氰酸基的預(yù)聚物。當(dāng)遇到滲出的體液、血液等后,聚氨酯系膠黏劑通過以高反應(yīng)性異氰酸基為中心的復(fù)雜交聯(lián)反應(yīng),就能在短時(shí)間內(nèi)最后變成柔軟的黏接力較大的彈性體狀生成物。這種聚氨酯具有黏稠的特性,并且能夠包容其它的一些藥物,如:活性藥劑,局部麻醉劑,抗生素
2、,局部類固醇藥,酵素,組織興奮劑,凝結(jié)劑及抗凝劑,抗真菌劑等[7]。松田等開發(fā)了用有全氟烷撐基的氟化脂肪族二異氰酸酯、1、1、6、6-四氫全氟己撐二異氰酸酯(OCN-CH2C4F8CH2-NCO)制造的醫(yī)用彈性膠黏劑(特開平1-227762)。其Ames實(shí)驗(yàn)呈陰性,致癌可能性小;與使用結(jié)構(gòu)大致相同的多醇制造的TDI系列黏膠相比,其在水中的黏接力較大,硬化物的彈性模量較低,礦柔軟性優(yōu)良,且有水解速度快的優(yōu)點(diǎn)。這就是說,這種醫(yī)用彈性黏膠能在數(shù)周內(nèi)保持黏接力直到身體組織依靠本身的再生能力牢固的接合,而在發(fā)揮應(yīng)有的作用之后又能分解成安全性的物質(zhì),迅速地排泄出身體。因此可認(rèn)為這種氟化二異氰酸酯制造的醫(yī)用
3、彈性黏膠具有高的可靠性[8]。
1.2人工皮膚(創(chuàng)口覆膜)
創(chuàng)口覆膜是創(chuàng)傷區(qū)(如燒傷、灼傷)皮膚再生前的臨時(shí)替代膜和保護(hù)膜。其要求是具有黏性、彈性、柔順性、細(xì)菌不透過、易操作、無毒以及高的水蒸氣透過性(以避免覆膜下的液體在創(chuàng)口處積聚),并且也允許適當(dāng)?shù)乃魵饽軓母材B透以防止創(chuàng)面的干縮。為避免更換覆膜給新生皮膚帶來的損傷,現(xiàn)很多研究者均在研究將生物降解材料作為創(chuàng)口覆膜。Yannas和Burke描述了用于覆蓋在全皮(燒傷)創(chuàng)面的雙層人工皮膚的概念。其底層是可生物降解的,多孔的,它的功能為使皮膚再生的臨時(shí)替代膜。其頂層是透氣防水保護(hù)膜。根據(jù)這一概念Bruin等[9]最新研究合成了一種皮膚替代物
4、,其頂層為微孔透氣性防水防菌聚醚聚氨酯,而隔離底層為可生物降解的聚酯型聚氨酯彈性體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。這種設(shè)計(jì)能迅速降解出無毒降解產(chǎn)物,從而可使覆膜從創(chuàng)面上毫無痛苦的剝離而不損傷其新生表皮。通過對(duì)鼠中厚皮創(chuàng)口愈合的研究,發(fā)現(xiàn)用該覆膜覆蓋的創(chuàng)口手術(shù)后2d的上皮再生率為85%,而用常用的覆膜裹覆或暴露于空氣中的創(chuàng)口再生率分別為66%和35%。用該覆膜覆蓋的創(chuàng)口在手術(shù)后3d可獲得100%的上皮再生,比其它的創(chuàng)口提前了1d。在覆膜使用過程中,其隔離底層逐漸降解,因此手術(shù)后5d覆膜既可從創(chuàng)面上毫無痛苦的剝離而不損傷其新生表皮。通過臨床和組織學(xué)觀察,其愈合程度較好,且極大的減輕了傷者的痛苦,因此在臨床上具有良好的發(fā)
5、展前景。
1.3引導(dǎo)性組織再生材料
引導(dǎo)性組織再生是用外科手術(shù)方法放置一物理屏障來分隔不同的組織,其主要目的是建立一能使生物再生功能得到最大程度發(fā)揮的有利環(huán)境。傳統(tǒng)的引導(dǎo)性組織再生材料采用非降解性材料制成,在細(xì)胞再生完成后依然存在,會(huì)引起機(jī)械摩擦和機(jī)體的炎癥反應(yīng)。所以目前的研究方向是以生物降解材料來制作引導(dǎo)性組織再生材料。作為合適的生物降解型引導(dǎo)性組織再生材料,應(yīng)當(dāng)具備以下性質(zhì)[10]:良好的彈性和生物相容性;材料降解時(shí)間與組織再生時(shí)間平衡;降解產(chǎn)物不會(huì)引起體內(nèi)的不良反應(yīng)。神經(jīng)導(dǎo)管(NGCs)是一種引導(dǎo)性組織再生材料,它為臨床上具有難度的較大的神經(jīng)斷裂的修復(fù)提供了一種可能。Borkenha
6、gen等[11]以聚[(R)-3-羥基丁酸-co-3羥基戊酸]二醇(PHB),和聚[乙交酯-己內(nèi)酯]進(jìn)行共縮聚,并以2,2,4-三甲基環(huán)己烷二異氰酸酯(TMD)為擴(kuò)鏈劑制成了相分離的彈性嵌段PU。用此材料制成NGCs并經(jīng)環(huán)氧乙烷蒸汽消毒后,植入雄鼠體內(nèi),用于其坐骨神經(jīng)的修復(fù)。神經(jīng)斷端用尼龍線縫合。觀察發(fā)現(xiàn),植入4周后,再生神經(jīng)組織的軸索已經(jīng)形成,所有NGCs的軸線上均出現(xiàn)大的裂縫。植入12周后,軸索的密度未變,但其平均體積顯著增大。而NGCs表面產(chǎn)生了很多裂縫,導(dǎo)管斷分裂為2~3片。24周后,神經(jīng)軸索的狀態(tài)基本穩(wěn)定下來,并且很難在新生組織區(qū)分辨出導(dǎo)管材料。即材料降解時(shí)間與組織再生時(shí)間可以達(dá)到平
7、衡。整個(gè)過程中,聚合物降解的碎片引起的炎癥反應(yīng)主要集中在碎片表面,并未影響到再生的神經(jīng)組織(這可能是因?yàn)樵揚(yáng)U材料的降解產(chǎn)物較小,可被巨噬細(xì)胞吞噬)。可以得出結(jié)論,該P(yáng)U聚合物系統(tǒng)適合用作引導(dǎo)性組織再生材料,其降解時(shí)間與新生神經(jīng)組織的生成和定形時(shí)間較吻合,且降解產(chǎn)物不引起炎癥反應(yīng)。再加上該材料極低的膨脹率和良好的彈性、生物相容性,就較之其他的可吸收材料有了更大的優(yōu)勢(shì)。
1.4醫(yī)用縫線
一些學(xué)者進(jìn)行了生物降解型聚氨酯作為醫(yī)用縫線的探討。如Alok等[12]報(bào)道生物降解型聚氨酯具有良好的加工成型性,機(jī)械強(qiáng)度高,作為手術(shù)后縫線力學(xué)強(qiáng)度好,但因降解較慢,因此至今未見其臨床應(yīng)用報(bào)道。
2作為智能藥
8、物緩釋材料
目前,在藥物緩釋材料的研究中,對(duì)“用智能材料,使藥物釋放體系(DDS)智能化——即生物響應(yīng)給藥系統(tǒng)”的研究成為其中的熱點(diǎn)[13]。該體系的特點(diǎn)為藥物是否需要可由藥劑本身判斷。它可以感知疾病所引起的化學(xué)物質(zhì)及物理量變化的信號(hào),藥劑能對(duì)信號(hào)響應(yīng),并自主的控制藥物釋放。例如由于腫瘤細(xì)胞表面富集神經(jīng)氨酸,其微環(huán)境比正常細(xì)胞更顯酸性,因而可將PH響應(yīng)藥物釋放體系應(yīng)用于腫瘤化療等[14,15]。Woo等[16]設(shè)計(jì)了一種將無毒的HDI和PCL以及喹啉共聚而得到的新型的抗生素釋放系統(tǒng),當(dāng)感染癥狀出現(xiàn)時(shí),由炎癥釋放出的尿素可觸發(fā)含有抗生素的聚酯聚氨酯聚合物的降解,以引起抗生素的釋放,加速藥物的傳
9、輸。這種抗生素釋放系統(tǒng)被直接的應(yīng)用于植入人體的醫(yī)療裝置的表面,以防止細(xì)菌感染。相比起傳統(tǒng)的用于防止醫(yī)療裝置植入性感染的方法(如:表面改性、直接涂附抗生素等),它具有以下一些優(yōu)點(diǎn),其實(shí)用效果更加明顯:(1)在細(xì)菌黏附生長(zhǎng)以前就可將其殺死;(2)明顯提高了感染區(qū)域的抗生素濃度;(3)抗生素在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持高濃度,不會(huì)產(chǎn)生短時(shí)的快速流失。為了驗(yàn)證其降解性能,聚合物以用14C放射性同位素標(biāo)記的HDI合成。在降解實(shí)驗(yàn)中根據(jù)聚合物放射性的減少速率推算出聚合物以2.09105每分鐘(dpm)/mg的速率分解,并且前10d的分解速率很快,后來就越來越慢了??梢灶A(yù)見,智能化、微囊化藥物的成功應(yīng)用將全面促進(jìn)新型生
10、物醫(yī)學(xué)高分子材料的應(yīng)用與開發(fā)。
3作為組織工程材料
降解型組織工程材料利用其降解特性,可使表面不斷更新,為組織提供不斷變化的黏附和生長(zhǎng)界面,其降解速率和降解產(chǎn)物均會(huì)對(duì)細(xì)胞的黏附、分化、繁殖造成很大影響。若降解產(chǎn)物呈酸性,會(huì)加速降解,并抑制細(xì)胞和組織的生長(zhǎng)[17]。目前研究最多的高分子材料是聚乳酸(PLA)和聚羥基乙酸(PGA)以及它們的共聚物,其生物相容性、可降解性,易加工性好,適合用做組織工程材料。但其降解后的酸性代謝物會(huì)降低聚合物周圍的pH值,從而影響細(xì)胞和組織的生長(zhǎng),且其降解率低,植入身體后可導(dǎo)致纖維化,有可能發(fā)生周圍組織的免疫反應(yīng),再加上其細(xì)胞黏附性差,費(fèi)用昂貴,可塑性不滿意等缺點(diǎn)
11、,使人們考慮使用其他的材料[18,19]。Jian等[20]開發(fā)了以肽為基礎(chǔ)的泡沫型聚脲聚氨酯作為組織工程材料。其獨(dú)特之處在于該聚合物由賴氨酸、脂肪族二異氰酸酯和甘油(丙三醇)組成,其降解產(chǎn)物-賴氨酸、甘油、乙醇等均為無毒。除此以外,該聚合物還有以下一些優(yōu)異性質(zhì):在材料中允許加入蛋白質(zhì)(蛋白質(zhì)的存在是細(xì)胞附著及生長(zhǎng)的要素),可局部提升微環(huán)境,以使細(xì)胞形成和興奮的外部條件達(dá)到最優(yōu);該交聯(lián)型聚氨酯泡沫有很多氣孔,不僅增大了材料的表面積(使細(xì)胞的附著更為容易),而且有利于帶有養(yǎng)分的流體在其中自由循環(huán)以促進(jìn)細(xì)胞的新陳代謝。并且孔與孔相通使細(xì)胞在體外遷徙成為可能;在不同溫度的降解實(shí)驗(yàn)說明,該高聚物可以在
12、足量溶液中降解,且降解產(chǎn)物不會(huì)顯著影響環(huán)境的pH值及抑制細(xì)胞和組織的生長(zhǎng);可通過改變官能團(tuán)而調(diào)節(jié)該聚脲聚氨酯的物理機(jī)械性能。將兔骨髓基質(zhì)細(xì)胞(BMSC)以三氯甲烷(TCM)為溶劑,在消好毒的聚合物上孵育4h后,通過SEM可觀測(cè)到BMSC細(xì)胞的附著。細(xì)胞種植5d后,測(cè)試生長(zhǎng)在這種泡沫型聚脲聚氨酯上的和聚苯乙烯組織種植盤中的由BMSC合成的Ⅰ型膠原的量,以測(cè)定細(xì)胞活性。結(jié)果發(fā)現(xiàn)二者無顯著差別,由此說明這種泡沫型聚脲聚氨酯降解產(chǎn)物對(duì)細(xì)胞活性沒有影響。測(cè)試聚合物在60d內(nèi),于磷酸緩沖溶液(PBS)中降解所產(chǎn)生的賴氨酸總量來測(cè)定其降解率。結(jié)果發(fā)現(xiàn)它在100℃下沸水煮6h僅有2%的聚合物降解,說明該泡沫型
13、聚脲聚氨酯具有承受短時(shí)高溫的熱穩(wěn)定性,可以用高溫消毒法進(jìn)行消毒。其降解率在22℃時(shí)為37℃時(shí)的150%,4℃時(shí)幾乎為37℃時(shí)的195%.37℃時(shí)降解速率為1.8mm/10d。用掃描顯微鏡間歇性觀察種植于高聚物上的BMSC細(xì)胞,發(fā)現(xiàn)細(xì)胞分布于材料表面,4~6h后細(xì)胞逐漸黏附于材料上,7d后觀察,這些細(xì)胞的形態(tài)學(xué)特征及其生長(zhǎng)率與生長(zhǎng)在聚苯乙烯組織盤中(作為細(xì)胞生長(zhǎng)狀態(tài)評(píng)價(jià)的基本樣品)的細(xì)胞十分近似。綜上,我們可以判斷這種泡沫型聚脲聚氨酯具有良好的生物相容性和機(jī)械性能,能較好地支持細(xì)胞的生長(zhǎng),作為一種組織工程材料,它必有很好的應(yīng)用前景。
4作為外科用材料
目前,生產(chǎn)醫(yī)療上使用的導(dǎo)管、手套、圍裙以
14、及其它薄壁制品等使用的主要原料仍然是天然橡膠(NR)。由于天然橡膠在加工過程中要加入硫化劑,加工助劑等,若以這樣的制品與人體體液接觸,一些對(duì)人體有害的低分子物則會(huì)被抽提出來,如以萃取液做細(xì)胞毒性實(shí)驗(yàn)表面,則10%NR制品對(duì)細(xì)胞顯示強(qiáng)烈毒性[21],由NR制造的輸液系統(tǒng)和模壓零件會(huì)引起細(xì)胞變形,消失或停止其繁殖,這就在一定程度上限制了NR在醫(yī)療上的應(yīng)用。后來開發(fā)的一系列乳膠代用合成材料則由于其耐腐蝕性好,在自然環(huán)境中難以降解,且使用量很大,而造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染,因此對(duì)具有良好生物相容性、易于大批量生產(chǎn),且能生物降解的材料的研究成為必然[22]。陳大俊等[23]報(bào)道了以淀粉為多元醇合成生物降解型
15、PU彈性體的報(bào)道,其膜的斷裂伸長(zhǎng)率可達(dá)到900%,具有良好回彈性,且價(jià)格便宜,適用于制作大用量的產(chǎn)品,具有良好的市場(chǎng)前景。
5結(jié)論
生物降解型聚氨酯具有生物相容性、機(jī)械強(qiáng)度好,易加工成型,價(jià)位較低等優(yōu)異特點(diǎn)是一類具有良好市場(chǎng)前景的醫(yī)用材料。目前對(duì)生物降解型聚氨酯的研究重點(diǎn)集中在控制其降解速率,尋找新型經(jīng)濟(jì)型無毒配方,探索無毒環(huán)保型的生產(chǎn)工藝,進(jìn)一步改進(jìn)其生物相容性等方面??梢灶A(yù)見,在更為重視健康和環(huán)保的21世紀(jì),生物降解型聚氨酯材料必將有非常廣闊的應(yīng)用前景。