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文档简介
一种纳米羟基磷灰石复合水凝胶及其制备本发明公开了一种纳米羟基磷灰石复合水基壳聚糖、氧化葡聚糖和纳米羟基磷灰石相结牙周炎方面、制备止血材料方面显示出巨大潜234[0018]本发明通过在由氧化葡聚糖和羧甲基壳聚糖组成的水凝胶中加入一定量的纳米[0021]图2为本发明对比例1制备的未加入纳米羟基磷灰石的复合水凝胶的SEM图像及孔[0022]图3为本发明实施例1制备的纳米羟基磷灰石复合水凝胶的SEM图像及孔径分布[0023]图4为通过溶胀试验测定实施例1与对比例1得到的水凝胶在PBS(pH=7)中的溶胀[0024]图5为纳米羟基磷灰石、未加入纳米羟基磷灰石的复合水凝胶和纳米羟基磷灰石色的纳米羟基磷灰石复合水凝胶在不同扭曲角度的猪皮表面上的图片,D_F为染色的纳米羟基磷灰石复合水凝胶在不同角度的急速水流冲击下在猪皮表面附着的[0026]图7为本发明实验例3纳米羟基磷灰石复合水凝胶的自愈性能检测图,其中A为绿色染料染色的纳米羟基磷灰石复合水凝胶,B为红色染料染色的纳米羟基磷灰石复合水凝5[0027]图8为本发明实验例3纳米羟基磷灰石复合水凝胶的溶血性能测试中各组溶血情[0028]图9为本发明实验例3纳米羟基磷灰石复合水凝胶的溶血性能测试中各组溶血率[0029]图10为本发明实验例4纳米羟基磷灰石复合水凝胶对红细胞的粘附性检测中复合[0030]图11为本发明实验例5纳米羟基磷灰石复合水凝胶的止血性能检测中不同复合水凝胶以及空白对照组在小鼠肝脏止血的特定时间拍[0031]图12为本发明实验例5纳米羟基磷灰石复合水凝胶的止血性能检测中不同复合水[0032]图13为本发明实验例5纳米羟基磷灰石复合水凝胶的止血性能检测中不同复合水[0033]图14为本发明实验例6纳米羟基磷灰石复合水凝胶体外抗菌试验中抗菌活性评估[0034]图15为本发明实验例6纳米羟基磷灰石复合水凝胶体外抗菌试验中各组复合水凝胶与金黄色葡萄球菌和大肠杆菌共培养后琼脂6[0042]该实施方式的一些实施例中,所述葡聚糖的分子量为10_200kDa,优选为20_[0043]该实施方式的一些实施例中,所述纳米粒子的质量浓度为5_15wt优选为[0061](1)将葡聚糖(20_150kDa)和高碘酸钠以摩尔比2:1的比例溶解在水中并搅拌24h[0062](2)称取2克纳米羟基磷灰石加入到10毫升10wt%的氧化葡聚糖水溶液中并均匀7化葡聚糖水溶液和羧甲基壳聚糖溶液以1:1的比例混合时,纳米羟基磷灰石复合水凝胶在[0068](1)将葡聚糖(20_150kDa)和高碘酸钠以摩尔比2:1的比例溶解在水中并搅拌24h[0071]以下实验例将实施例1与对比例1得到的纳米羟基磷灰石复合水凝胶及不含纳米[0074]使用傅里叶红外光谱(FTIR,ThermoFisherScientific,Waltham,Ma,USA)和扫[0076]取不同质量纳米羟基磷灰石复合水凝胶以及对比例1的复合水凝胶,加入一定体8[0081]傅里叶红外光谱被用来检测单独的纳米羟基磷灰石和纳米羟基磷灰石复合水凝化葡聚糖中C=O的振动峰。加入纳米羟基磷灰石后,复合水凝胶中的吸收峰在564cm__1、表面的水凝胶进行剧烈冲击,纳米羟基磷灰石复合水凝胶都能牢固地贴在猪皮上(图6D_切成两半。将两个不同颜色的半圆形纳米羟基磷灰石复合水凝胶放在同一个圆形模具中,血特性来评估材料的血液相容性。血液相容性测试的目的是观察材料是否会使红细胞破9[0096]根据实施例1以及对比例1的步骤,分别制备200uL未加入纳米羟基磷灰石的复合基磷灰石复合水凝胶组)混合溶液置于37℃培养箱中1小时。图图9中可以得出,未加入纳米羟基磷灰石的复合水凝胶和纳米羟基磷灰石复合水凝胶的在凝胶中加入纳米羟基磷灰石后进一步提高[0104]如图10所示,纳米羟基磷灰石复合水凝胶(Gel_nHA)可以被红细胞粘附上并保护[0107]纳米羟基磷灰石复合水凝胶表现出很强的粘附性和优良[0110]通过对小鼠肝脏出血部位的观察,空白组小鼠肝脏血液的自凝时间为290s(图于凝胶组和纳米羟基磷灰石复合凝胶组,小鼠肝脏的失血量平均值分别为23.3mg和20mg均为5.38×109CFU/ml,而不含纳米羟基磷灰石的复合水凝胶组和纳米羟基磷灰石复合水均为3.18×109CFU/ml,而不含纳米羟基磷灰石的复合水凝胶组和纳米羟基磷灰石复合水凝胶组的的菌落数为0.15×109CFU/ml和0.07
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