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β-CaSiO_3丝素蛋白复合支架材料结构与性能的研究.pdf
助 能 莺孝 斟
』3-CaSi03/丝素蛋白复合支架材料结构与性能的研究‘
沈锦玉,朱海霖,冯新星,陈建勇
(浙江理工大学“先进纺织材料与制备技术”教育部重点实验室,材料与纺织学院,浙江杭州310018)
摘要:利用冷冻干燥法制备了p—CaSiO。/丝素蛋白 本课题组以丝素蛋白为基质,用冷冻干燥的方法
复合支架材料,经XRD和FTIR分析表明复合支架中制备了含不同比例13-CS粉体的复合支架材料,探讨了
丝素的结构主要以p折叠为主;SEM分析显示材料孔不同t3-CS/SF比例对材料孔结构及机械性能的影响,
隙分布均匀,孔连通性较好,孔径尺寸约为100~ 并研究了样品的生物活性。
300/zm。对支架的孔隙率和机械强度等性能进行了表
2 实 验
征,研究表明复合支架的孔隙率为83%~87%,机械
强度有较大提高。应用模拟体液浸泡实验研究了复合 2.1主要实验材料与试剂
支架的体外生物活性,并用XRD、FESEM和EDS对家蚕丝(浙江桐乡);无水乙醇、无水氯化钙、硝酸
试样表面进行了表征;结果显示,样品经模拟体液浸泡 钙、硅酸钠、无水碳酸钠(天津博迪),二次去离子水(实
3天后,表面都能沉积出类骨羟基磷灰石(HA)层,p验室制备)。
CaSiO。的加入能加快复合支架表面沉积类骨HA的
2.2争Cs/丝素蛋白复合支架材料的制备
速度。研究结果显示13-CaSiO。/丝素蛋白复合支架材 分别按文献[10,ii]制备了纳米硅酸钙粉体(p-
料有望作为强度较好的生物活性硬组织修复材料。 CS)及家蚕丝素蛋白(SF)溶液。在室温条件下,将SF
关键词: 丝素蛋白;13-CaSiO。;复合支架;结构;生物溶液逐滴加到分散的13-cs浆液中均匀分散,经冷冻干
活性 燥制得具有不同争CS含量的复合支架材料。本文以
中图分类号:$881.3 文献标识码:A
文章编号:1001-9731(2009)11—1880-04架材料为研究对象,以纯丝素蛋白支架材料为对照。
2.3性能及结构表征
1 引 言
依据阿基米德原理利用密度天平测试支架的孔隙
丝素蛋白(silkfibroin,SF)是从蚕丝中提取的天率[1纠。用多功能材料实验机测试样的抗压强度和抗
然高分子纤维蛋白,具有无毒、可生物降解、良好生物
Diamond
相容性等性能,适用于生物传感,药物控释材料,软组 mm/min。用美国PE公司PyrisTGA对样
织相容材料,组织工程等应用领域口~3]。但纯丝素支
架易脆,机械强度较差的缺点,阻碍了其在生物硬组织
工程材料方面的研究与应用。 仪测试样品结构变化(Nieolet
近年来硅酸钙(CaSiO。,CS)用作生物材料的研究
引起了人们的关注。CS是一种钙一硅基无机材料,具 和结构变化。
有良好的生物活性和生物相容性,在模拟体液中能够 2.4 复合支架生物活性评价
快速诱导沉积类骨HA层[4-e]。HA层的形成有利于
采用模拟体液浸泡法评价支架体外诱导羟基磷灰
促进材料的骨传导和骨再生,并促进同软/硬组织形成
化学键合作用口舟]。这表明硅酸钙是一种潜在的、具有 (Simulated
Body
广阔应用前景的医用生物活性材料。 浓度与人体血液的离子浓度相近(见表1)。浸泡3天
近年来在无机以及有机高分子骨组织工程支架材
料研究的基础上,人们发现将一种可降解的、具有良好 物活性。
生
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