【摘 要】
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聚氨酯(PU)具有优异的物理机械性能和相对良好的血液相容性,因此被广泛应用于医疗器械,如导管、心脏辅助装置、人工心脏、心血管生物材料、血液透析设备,中心静脉导管(CVCS)
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聚氨酯(PU)具有优异的物理机械性能和相对良好的血液相容性,因此被广泛应用于医疗器械,如导管、心脏辅助装置、人工心脏、心血管生物材料、血液透析设备,中心静脉导管(CVCS)、静脉注射袋(Ⅳ)等等。但是在一些聚氨酯植入人体后发现微观血栓和微栓子,因此聚氨酯的血液相容性无法满足长期植入人体的要求。所以必须对聚氨酯生物医用设备进行表面修饰,来提高它们的血液相容性。在本论文通过先用六亚甲基二异氰酸酯使聚氨酯表面异氰酸酯化,再通过化学接枝的方法将聚乙二醇(PEG)接枝到聚氨酯薄膜的表面,再使丙烯酰氯使聚氨酯薄膜表面双键化。最后通过过硫酸钾引发羧基化壳聚糖的接枝聚合反应的四步合成法得到了羧基化壳聚糖改性新型聚氨脂薄膜材料。由于流动性和亲水性的聚乙二醇,形成水合PEG可以防止蛋白质和血小板粘附。与此同时,带有负电荷的CMCS起到静电排斥力,从而表现出抗凝血性。这种薄膜显示了PEG和CMCS的协同效应。改性后的聚氨酯薄膜表面化学结构通过ATR-FTIR和XPS表征,并通过接触角对改性前后的聚氨酯薄膜的表面性能进行分析表征。显示改性后的聚氨酯薄膜表面的表面能增大。此外,改性的聚氨酯薄膜的血液相容性评估通过牛血清白蛋白(BSA)吸附、动态抗凝血测试、血小板黏附试验和溶血试验。通过牛血清白蛋白(BSA)吸附和血小板黏附试验发现改性后的聚氨酯表面牛血清白蛋白和血小板明显减少。动态抗凝血时间延长。因此,所得到的结果表明改性的PU膜具有更好的血液相容性。
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