版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、2014.9.28主要内容主要内容水凝胶简介水凝胶简介1高强度水凝胶高强度水凝胶2 微凝胶微凝胶3自愈合水凝胶自愈合水凝胶4 可注射水凝胶可注射水凝胶5其他其他6水凝胶的定义水凝胶的定义Structure:IndividualmoleculesInfinitenetworkLiquid SolidProperties:凝胶的分类凝胶的分类Factors inducing gelation:Chemical:Copolymerization CrosslinkingIrreversible, permanentinsoluble化学交联水凝胶的设计与合成Hoffman, A. S. Adv. D
2、rug Deliv. Rev., 2002, 43, 35v 自由基共聚反应交联自由基共聚反应交联化学交联水凝胶的设计与合成化学交联水凝胶的设计与合成 自由基共聚反应交联是迄今用于医用高分子水凝胶设计和制备的最常用方法,早期报导的有关凝胶材料大都是基于这一技术获得的。依赖于所需的合成原料化学结构与性能特点,两种主要的途径被广泛采用: 一是通过一种或多种低分子量烯类单体在交联剂存在下直接进行交联共聚反应; 二是先使原本不具聚合反应活性的一些水溶性聚合物转变为含可聚合反应基团的衍生物、再进行交联共聚反应。6根据所用的单体和溶剂,可以考虑使用辐射、紫外根据所用的单体和溶剂,可以考虑使用辐射、紫外照射
3、或化学引发聚合。照射或化学引发聚合。共聚交联中常用的化学引发剂有:热不稳定的过共聚交联中常用的化学引发剂有:热不稳定的过氧化物;氧化还原体系,其中氧化剂如过硫酸铵氧化物;氧化还原体系,其中氧化剂如过硫酸铵或过氧化氢,还原剂有亚铁盐、焦亚硫酸盐或四甲或过氧化氢,还原剂有亚铁盐、焦亚硫酸盐或四甲基乙二胺。基乙二胺。相比较而言,用于合成相比较而言,用于合成包埋生物分子包埋生物分子的水凝胶时采的水凝胶时采用辐射聚合法更具优势。其主要原因是辐射聚合不用辐射聚合法更具优势。其主要原因是辐射聚合不需外加化学引发剂、反应温度较低且不易使生物分需外加化学引发剂、反应温度较低且不易使生物分子失活。例如,有人采用电
4、子束辐射不同浓度子失活。例如,有人采用电子束辐射不同浓度PEOPEO和和PVAPVA混合水溶液得到了性能优良的、可用作伤口混合水溶液得到了性能优良的、可用作伤口敷料的共混型水凝胶。敷料的共混型水凝胶。聚合方法:聚合方法:7结构互补基团间反应交联结构互补基团间反应交联v 一些生物相容性聚合物分子链上通常含有诸如一些生物相容性聚合物分子链上通常含有诸如一一OHOH、一、一COOHCOOH、一、一NHNH2 2一类的功能基团。这些基团不仅赋予聚合物一类的功能基团。这些基团不仅赋予聚合物良好的水溶性,而且可与一些结构互补的化合物发生诸如良好的水溶性,而且可与一些结构互补的化合物发生诸如SchiffSc
5、hiff碱、加成、缩合一类的化学反应、彼此间形成化学碱、加成、缩合一类的化学反应、彼此间形成化学交联键交联键。利用这些特性,具有不同结构与性能特点的医用。利用这些特性,具有不同结构与性能特点的医用水凝胶可被设计与合成。水凝胶可被设计与合成。例如,用戊二醛交联含胺基的壳聚糖大分子得到可生物例如,用戊二醛交联含胺基的壳聚糖大分子得到可生物降解的载药凝胶微球:降解的载药凝胶微球:8多功能反应物之间的缩合反应(见下图)亦被用于一些高分子水凝胶的合成。典型的反应物包括多糖、胶原蛋白、PAAc、PVA和PEG。9Hydrogel Synthesis Sawhney, A. S.; Pathak, C. P
6、.; Hubbell, J. A. Macromolecules, 1993, 26, 581OOOOOOOOmnmHOCH2CH2OHn+OOOO200 oCOOOOOOHmnmHAcryloyl ChlorideTriethyl AminephotopolymerizationOOOOOOOOmnmSn10凝胶的分类凝胶的分类 (Physical crosslink)Micro-crystalliteHydrogen bondingIon cooperationCoil-helix transitionComplexPhase separationReversible, time-depe
7、ndent钙离子与海藻酸的交联模型钙离子与海藻酸的交联模型Ca2+ selectively chelated by G units more Ca2+ required结晶与分子间氢键作用交联结晶与分子间氢键作用交联v有人研究发现,将聚乙烯醇有人研究发现,将聚乙烯醇(PVA)(PVA)水溶液进行冻融水溶液进行冻融(freeze thawing)(freeze thawing) 处理可得到一种高强度高弹性的凝处理可得到一种高强度高弹性的凝胶,凝胶的性质取决于胶,凝胶的性质取决于PVAPVA的分子量、浓度、冻的分子量、浓度、冻结时间和温度以及冻结的循环次数,而凝胶的形结时间和温度以及冻结的循环次数
8、,而凝胶的形成则归因于成则归因于PVAPVA分子在低温下的结晶作用;这种分子在低温下的结晶作用;这种结晶作用可促使结晶作用可促使PVAPVA形成其功能类似于物理凝胶形成其功能类似于物理凝胶网络交联点的网络交联点的微晶微晶。v一些水溶性聚合物也能借分子间一些水溶性聚合物也能借分子间/ /内氢键作用聚集内氢键作用聚集交联、进而形成相应的高分子水凝胶,已被报导交联、进而形成相应的高分子水凝胶,已被报导的有聚甲基丙烯酸的有聚甲基丙烯酸/PEG/PEG体系和聚甲基丙烯酸接枝体系和聚甲基丙烯酸接枝PEGPEG体系等。体系等。13互穿网络(互穿网络(Interpenetrating Networks,IPN
9、)Interpenetrating Networks,IPN)v Made from poly(N-acryloylglycinamide) (PAG) and poly(acrylic acid) (PAAc)v Hydrogen bonding between the two types of polymer at low temperaturesNHONH2OHOOPAAcnPAGnSasase, H.; Aoki, T.;Katono, H.;Sanui, K.; Ogata, N.; Ohta, R.; Kondo, T.; Okano, T.; Sakurai, Y. Makrom
10、ol. Chem., Rapid Commun., 1992, 13, 577 14Other IPNsv From poly(acrylamide), PAAm, and PAAc which form hydrogen bonds at low temperatureKatono, H.; Maruyama, A.; Sanui, K.; Ogata, N.; Okano, T.; Sakurai, Y. J. Controlled Release, 1991, 16, 215PAAcPAAmOOHnHNOHn15来源来源天然高分子水凝胶天然高分子水凝胶合成高分子水凝胶合成高分子水凝胶天然
11、水凝胶:琼脂糖、海藻酸盐、壳聚糖、胶原、血纤蛋白、明胶和透明质酸等;合成水凝胶:聚氧化乙烯(PEO)或聚乙二醇(PEG)、聚乙烯醇(PVA)、聚丙烯酰胺(PAAm)、N-异丙基丙烯酰胺(NIPAAm)、聚甲基丙烯酸羟乙酯(PHEMA)等。天然与合成高分子杂化水凝胶。17许多天然源聚合物及合成聚合物均可形成水凝胶而作为组织工程支架使用,如下表:18天然水凝胶:生物相容性好(天然衍生的聚合物水凝胶由于其组成与结构类似于天然细胞外基质,例如胶原是哺乳动物组织细胞外基质的主要蛋白质,明胶则是其变性衍生物,而透明质酸常存在于成年动物的各种组织中,海藻酸盐和壳聚糖均是亲水性的线性多糖,结构类似于糖胺聚糖,
12、植入体内后异体反应小)。但因来源不同,结构与性能存在批次间差异,因此有一定的局限性,合成水凝胶:生物相容性较差,但合成聚合物水凝胶的结构与性能可控,重复性好。天然与合成高分子杂化水凝胶:兼有天然材料和合成材料的优点。三类凝胶材料的性能比较:三类凝胶材料的性能比较:19凝胶化理论模型凝胶化理论模型vFlory-Stockmayer 模型 11apcGel Point:v逾渗模型逾渗模型凝胶化以前凝胶化点凝胶化以后凝胶化理论模型凝胶化理论模型比例式比例式Flory-Stockmayer模模型型逾渗模型逾渗模型(d=3)Mw - ( p pc ) = 1 = 1.74Rchar - ( p pc )
13、 = 0.5 = 0.85Mmax -1/ (p pc ) = 1 = 0.39E ( p pc ) = 3 = 1.8逾渗模型与逾渗模型与Flory-Stockmayer模型的临界指数对比模型的临界指数对比 ccpppConvenient methods to determine gel point: Falling ballTilted test tube凝胶化点的确定凝胶化点的确定Mechanical properties at sol-gel transition:Zero-shear viscosity Equilibrium modulusGe appears (Ge 0)凝胶化点
14、的确定凝胶化点的确定solidliquidcrosslink density or Ge0gel pointGe 242628303234363840100101102103104 PNIPA in waterGGT / oCG, G dynamic moduli at gel pointWinter & Chambon at gel point: G G” n G : storage modulus G” : loss modulus : angular frequency n: relaxation exponent Relaxation modulus: dt(GtG)sin(2
15、)(0ntS Slop= -n log G(t)log tslope = n log G, log Glog Winters CriterionConstitutive Equation:) () ()(dttttGtt) () (dttttSntZero-shear viscosity at gel point:ntttnSt100lim1)(Equilibrium modulus at gel point:0lim)(limnttetStGG10 nInterpolation to determine gel point: tan independent of ; evaluation o
16、f n )2tan(tan)( )( :point gelat nGGdxxxxGG0222/ )( 2)( from Kramers-Krnig relation:56789100101 MLGH#2 = 5 = 10 = 20 = 30 = 40 = 50tan CAlg / wt%1 0-11 001 011 021 0-31 0-21 0-11 001 011 021 031 041 051 061 07 5 % 5 % 6 % 6 % 7 % 7 % 8 % 8 % 9 % 9 % 4321a = 09 %8 %7 %6 %5 %M L G H # 2G,G X 10a / Pa /
17、 ra d s-1Cgel = 7.6n = 0.61)2tan(tann海藻酸钠水溶液的动态粘弹性海藻酸钠水溶液的动态粘弹性Ca-alginate10-110010110210-210-1100101102103104105106Ca-MLGH#2CAlg= 4wt%a =4a =3a =2a =1a =0f =0.08f =0.07f =0.06f =0.05f =0.04 /rad s-1G,G X 10 a /Pa gelssolutioncritical gelalginate in COOCa2f0.040.050.060.070.0810-1100101102Ca-MLGH #2
18、CAlg= 4wt% tanf / rad s-1 1.99 6.31 10.00 15.85 19.95 31.63at gel point: G G” n 水凝胶的溶胀行为与溶质运移水凝胶的溶胀行为与溶质运移 mixingelastictotalGGGFlory-Rehner理论ionicmixingelastictotalGGGG聚电解质凝胶v溶质运移中的主导因素是扩散作用溶质运移中的主导因素是扩散作用 2/120r3/1, 2svlMMCvrcns2/13/1, 22相关长度聚合物链的均方末端距2/120r(即无扰尺寸) 聚合物骨架键长l,通常是1.54;特征比值Cn(无扰链与自由连接
19、链均方末端距的比值);交联点间平均分子质量 ;cM聚合物体积膨胀系数v2,s;重复单元分子量Mr 。水凝胶简介水凝胶简介v 生物医用材料生物医用材料 (药物载体、隐形眼镜、人工肌肉)(药物载体、隐形眼镜、人工肌肉)v 石油化工石油化工 (驱油剂、脱水剂)(驱油剂、脱水剂)v 农业农业 (保水剂、结露防止剂)(保水剂、结露防止剂)v 日用、化妆品日用、化妆品 (卫生巾、纸尿裤、面膜等(卫生巾、纸尿裤、面膜等)水凝胶的应用34Bae, Y. H.; Vernon, B.; Han, C. K.; Kim, S. W. J. Controlled Release, 1998, 53, 24935可注
20、射水凝胶在组织工程领域的应用可注射水凝胶在组织工程领域的应用 材料表面形貌材料表面形貌 (SEM)动物模型动物模型 壳聚糖壳聚糖-透明质酸止血材料对正常粘膜组织的影响透明质酸止血材料对正常粘膜组织的影响止血部位止血部位 (SEM)壳聚糖凝胶微球止血壳聚糖凝胶微球止血(3天)天)Merocel 填塞止血(填塞止血(3天)天) 壳聚糖壳聚糖-透明质酸止血材料透明质酸止血材料 填塞型止血材料填塞型止血材料(术后(术后3天)天) (术后(术后3天)天) 壳聚糖壳聚糖-透明质酸止血材料透明质酸止血材料 填塞型止血材料填塞型止血材料(术后(术后14天)天) (术后(术后14天)天)软骨软骨细胞培养细胞培养
21、1星期后软骨扫描电镜观察星期后软骨扫描电镜观察形态学观察形态学观察组织学观察组织学观察a, Schematic diagram of the multi-membrane onion-like structures; b, multi-membrane biomaterial with onion-like structure based on chitosan.47Vol 452|6 March 2008| doi:10.1038/nature0661948a, Multi-membrane tubular architecture, resembling a blood vessel. b
22、, Microscopic multi-membrane capsule. c, Macroscopic multi-membrane architecture based on alginate hydrogel.49多层膜海藻酸盐水凝胶形貌多层膜海藻酸盐水凝胶形貌图图a:一层;一层;b:二层;二层;c:三层;三层;d:四层;四层;e:洋葱横切面图洋葱横切面图;f, g: SEM图片图片adcb水凝胶的一些性质水凝胶的一些性质水凝胶简介v 形状、表面积/体积比,v 水含量,透明性,溶胀性v 强度v 聚合物种类v 交联程度v 温度v 溶液组成影响水凝胶性质的因素影响水凝胶性质的因素水凝胶简介水
23、凝胶简介v 可以作为保护细胞或者其它物质的介质可以作为保护细胞或者其它物质的介质v 很高的传导性很高的传导性v 生物相容性生物相容性v 可以注射可以注射v 便于改性便于改性 水凝胶的优点水凝胶的优点传统结构水凝胶的缺点传统结构水凝胶的缺点v 响应速率慢v 力学强度低力学强度低 聚合物分子链密度低(交联点密度低) 分子链间摩擦力小 在凝胶过程中形成的交联结构不均匀水凝胶交联网缺陷示意图高强度水凝胶高强度水凝胶v 拓扑结构拓扑结构 (topological (TP)水凝胶水凝胶 v双网络双网络 (double network (DN)凝胶凝胶v 四臂四臂 (Tetra-arm Polymers)
24、水凝胶水凝胶 v大分子复合微球大分子复合微球 (macromolecular microsphere composite (MMC)水凝胶水凝胶v过氧化胶团(过氧化胶团(peroxidized micelles(pMIC)) 凝胶凝胶v 纳米复合纳米复合(nanocomposite (NC)水凝胶水凝胶高强度水凝胶高强度水凝胶 Advanced materials, 2001,13(7): 485-487. PEGPEG穿过穿过-环糊精并封端环糊精并封端用三聚氰氯交联用三聚氰氯交联 拓扑胶的交联剂是一种特殊的8字形材料,聚合物分子链可以在里面滑移。拓扑结构水凝胶(拓扑结构水凝胶(Topolog
25、ical(TP) gelTopological(TP) gel)溶胀比可达原重500倍,拉伸到原长的20倍-环糊精之间发生交联环糊精之间发生交联 化学交联凝胶与聚多轮烷凝胶形变示意图化学交联凝胶与聚多轮烷凝胶形变示意图 (a a)第一网络与第二网络物质的量比要高)第一网络与第二网络物质的量比要高(b b)第一网高交联密度,第二网络松散交联)第一网高交联密度,第二网络松散交联双网络凝胶双网络凝胶(DN(DN凝胶凝胶) )DN凝胶示意图Advanced materials , 2003,15(14): 1155-1158. PAMPS-1-4 PAAm-2-0.1 SN gel和 PAMPS-1-
26、4/ PAAm-2-0.1 DN gel 压缩应力应变行为高强度水凝胶四臂水凝胶Macromolecules, 2008,41(14): 5379-5384. 不同凝胶压缩应力应变曲线高强度水凝胶四臂水凝胶制备示意图四臂水凝胶接近四臂水凝胶接近聚合物理想网络聚合物理想网络Advanced materials. 2007, 19, 16221626大分子微球复合凝胶形成过程NS与MMC (A6)凝胶应力应变曲线(a)范围(b)小应变MMC (A6)凝胶压缩性能测试大分子微球复合大分子微球复合(MMC)(MMC)水凝胶水凝胶高强度水凝胶Soft Matter, 2011, 7, 29432952p
27、MIC凝胶形成过程SEM观测凝胶形成过程凝胶循环压缩应力应变曲线凝胶循环压缩应力时间曲线过氧化胶团过氧化胶团凝胶凝胶 (pMIC pMIC )高强度水凝胶 NC NC 凝胶形成的原理图凝胶形成的原理图Macromol. Rapid Commun. 2006, 27, 10231028 纳米复合水凝胶纳米复合水凝胶(NC(NC凝胶凝胶) ) 高强度水凝胶 S-M凝胶(凝胶(Laponite XLS/PAAm)凝胶拉伸应力凝胶拉伸应力- -应变曲线应变曲线 纳米复合水凝胶纳米复合水凝胶Akhilesh K. Gaharwar at.el,Highly Extensible, Tough, and
28、Elastomeric Nanocomposite Hydrogels from Poly(ethylene glycol) and Hydroxyapatite Nanoparticles, Biomacromolecules 2011, 12, 16411650聚乙二醇与羟基磷灰石制备高延伸性、韧性和弹性纳米复合水凝胶nHAp-PEG nHAp-PEG 纳米复合水凝胶制备纳米复合水凝胶制备PEG+丙烯酰氯+三乙胺PEG-二丙烯酸酯(PEGDA)nHAp分散于光引发剂水溶液nHAp均匀分散的纳米粒子溶液注射入模具紫外辐射光引发交联图1 nHAp-PEG 纳米复合材料水凝胶制备示流程意图 图2
29、 nHAp-PEG 纳米复合凝胶微孔结构 图3 干nHAp-PEG 纳米复合凝胶Raman光谱图4 nHAp含量对nHAp-PEG 纳米复合材料拉伸性能影响(a) nHAp-PEG 纳米复合材料有高的弹性;(b)(c) nHAp含量对nHAp-PEG 纳米复合材料力学性能影响。图5 nHAp-PEG 纳米复合凝胶体系的物理交联与化学交联对协同作用提高力学性能示意图图6 nHAp-PEG 纳米复合凝胶压缩性能图7 nHAp-PEG 纳米复合凝胶的振荡剪切测试:(a)压力扫描(b)频率扫描图8 nHAp-PEG 纳米复合凝胶不同温度下溶胀动力学v1.水溶性的纳米复合水溶性的纳米复合PEG-nHAp
30、前体溶液可以前体溶液可以简单注射并光引发交联制备纳米复合凝胶;简单注射并光引发交联制备纳米复合凝胶;v2. PEG-nHAp纳米复合凝胶优异力学性能、高纳米复合凝胶优异力学性能、高生物相容性与可注射性,在药物释放与软组织修生物相容性与可注射性,在药物释放与软组织修复上有潜在用途。复上有潜在用途。Nature 2012,489:133v 微凝胶通常指大小在微凝胶通常指大小在几十纳米到几微米几十纳米到几微米的凝胶粒子;的凝胶粒子;v 尺寸小,具有很快的溶胀与去溶胀速率,尺寸小,具有很快的溶胀与去溶胀速率,灵敏的刺激响应性灵敏的刺激响应性;v 分散在溶剂中,分散在溶剂中,粘度低粘度低,便于注射与涂布
31、;,便于注射与涂布;v 独特的独特的纳米结构特性纳米结构特性:如界面效应、表面效应、体积效应等;:如界面效应、表面效应、体积效应等;v 优异的优异的药物负载能力药物负载能力,较高的,较高的化学结构稳定性化学结构稳定性等;等;v 通过离子键、氢键及疏水相互作用等将通过离子键、氢键及疏水相互作用等将生物活性分子生物活性分子嵌合到交嵌合到交联的网络结构中;聚电解质微凝胶更能结合带有相反电荷的小联的网络结构中;聚电解质微凝胶更能结合带有相反电荷的小分子药物、核酸类药物分子药物、核酸类药物(siRNA,DNA等等)及蛋白质;及蛋白质;v 各种经过各种经过化学修饰化学修饰而具有而具有特殊功能特殊功能的微凝
32、胶更能实现多种用途,的微凝胶更能实现多种用途,例如通过修饰靶向分子使其具有例如通过修饰靶向分子使其具有靶向输送靶向输送药物的能力;将可以药物的能力;将可以酶促降解或刺激断裂的交联剂引入微凝胶体系,能实现酶促降解或刺激断裂的交联剂引入微凝胶体系,能实现细胞内细胞内的药物释放的药物释放等。等。 微凝胶微凝胶v自诊断能力自诊断能力,即体系在受到外界作用产生裂纹或损伤,即体系在受到外界作用产生裂纹或损伤时能做出某种响应,感知这种裂纹或损伤;时能做出某种响应,感知这种裂纹或损伤;v自修复功能自修复功能,感受到损伤后,愈合剂开始进行修复,感受到损伤后,愈合剂开始进行修复,完成材料性能和结构的恢复,自修复的
33、核心是能量补完成材料性能和结构的恢复,自修复的核心是能量补给和物质补给;给和物质补给;v动态化学键动态化学键,即,即非共价键非共价键,如弱相互作用的氢键、分,如弱相互作用的氢键、分子间作用力子间作用力(范德华力范德华力)、配位作用、亲疏水作用等,、配位作用、亲疏水作用等,或或可逆共价键可逆共价键,如温和条件下可逆的亚胺键、双硫键、,如温和条件下可逆的亚胺键、双硫键、酰腙键等酰腙键等 。具有自愈合功能的水凝胶具有自愈合功能的水凝胶 尿素尿素维他命维他命B12可逆共价键的主要反应类型可逆共价键的主要反应类型 亚胺键的自愈合亚胺键的自愈合 氢键和离子相互作用实现自愈合氢键和离子相互作用实现自愈合 分
34、子印迹水凝胶分子印迹水凝胶v 为获得具有在空间结构和结合位点上为获得具有在空间结构和结合位点上与模板分子完全匹配与模板分子完全匹配的三维空穴的三维空穴的聚合物的实验制备技术的聚合物的实验制备技术 ;v 模拟生物界的模拟生物界的抗体抗原作用原理抗体抗原作用原理,当体系中存在着模板,当体系中存在着模板分子时,将具有结构上互补的功能单体通过共价键或非共分子时,将具有结构上互补的功能单体通过共价键或非共价键价键(主要作用力为氢键,离子键,偶极,金属螯合,疏主要作用力为氢键,离子键,偶极,金属螯合,疏水作用,范德华力水作用,范德华力)与模板分子结合,功能单体通过聚合与模板分子结合,功能单体通过聚合使这些
35、模板分子以互补的形式固定下来;使这些模板分子以互补的形式固定下来; v 聚合后,除去模板分子,从而使获得的聚合物能聚合后,除去模板分子,从而使获得的聚合物能专一性地专一性地结合模板分子或类似物结合模板分子或类似物;v 免疫诊断、药物控制释放、生物传感器。免疫诊断、药物控制释放、生物传感器。可注射水凝胶可注射水凝胶特点:特点:原位成形原位成形,方便在体内手术时以微创的方式进方便在体内手术时以微创的方式进行,造成较小的疤痕同时减少病人的痛苦行,造成较小的疤痕同时减少病人的痛苦,均匀有效均匀有效地封装药物地封装药物/细胞细胞;应用应用:药物运载,细胞封装,组织工程。药物运载,细胞封装,组织工程。可体
36、内降解的可注射水凝胶:可体内降解的可注射水凝胶:天然聚合物(壳聚糖,天然聚合物(壳聚糖,透明质酸,藻酸盐,明胶,肝素,硫酸软骨素等)透明质酸,藻酸盐,明胶,肝素,硫酸软骨素等),可生物降解的合成聚合物(多肽,聚酯,聚磷腈等)可生物降解的合成聚合物(多肽,聚酯,聚磷腈等)。87可注射水凝胶的要求可注射水凝胶的要求(一)生物相容性(一)生物相容性,降解产物也应该具有生物相容性降解产物也应该具有生物相容性;(二)凝胶前应有足够低的粘度,允许药物(二)凝胶前应有足够低的粘度,允许药物/细胞均匀分散细胞均匀分散;(三)注射后,应具有温和的凝胶化条件和适当的凝胶程度,(三)注射后,应具有温和的凝胶化条件和
37、适当的凝胶程度,以避免毒性,剧烈反应造成的过热,迅速外渗到周围组织,并以避免毒性,剧烈反应造成的过热,迅速外渗到周围组织,并有效地封装细胞有效地封装细胞/药物药物;(四)足够的稳定性和韧性,支持内部(四)足够的稳定性和韧性,支持内部/外部负载外部负载,保持一个相保持一个相对稳定的环境对稳定的环境,保持细胞的活性,以及与周围组织的力学强度保持细胞的活性,以及与周围组织的力学强度相匹配相匹配;(五)足够的孔隙率(五)足够的孔隙率,孔径和孔互连,为细胞孔径和孔互连,为细胞、氧气和营养物氧气和营养物质的自由交换提供空间质的自由交换提供空间;(六)可生物降解(六)可生物降解,为细胞的生长和重排为细胞的生
38、长和重排以及以及新组织新组织建立提供建立提供空间空间。Scheme of a hydrogel for the delivery of siRNA and subsequent inhibition of gene expression in incorporated and neighboring cells. The solutions of alginate, photoactive derived alginate, or collagen are mixed with siRNA and GFP-positive cells, and hydrogels are then formed by ionic crosslinking, photocrosslinking, or thermogelling, respectively. The siRNA diffuses through the hydrogel to reach the incorporated cells, and it is also released from the hydrogel to locally affect surrounding cells that are part of the host tissue.Scheme of a hydro
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024搬家服务合同模板含搬家服务增值套餐3篇
- 2024年度三方创业贷款合同范本参考3篇
- 2024年度私人产权数据中心买卖合同范本2篇
- 2024年新型环保通风排烟系统安装与绿色建筑认证合同3篇
- 2024年中国迷你车市场调查研究报告
- 第3课欢欢喜喜庆国庆第二课时教学实录-2023-2024学年道德与法治二年级上册统编版
- 2024年度社区养老项目风险管理与应急预案合同3篇
- 2024年度绿色能源开发与应用合作协议2篇
- 2024年摄影艺术展览合作合同3篇
- 2024年版:离婚案件未成年人抚养权判定合同(含心理辅导)
- 国家开放大学电大《建筑制图基础》机考三套标准题库及答案3
- 降低故障工单回复不合格率
- 可涂色简笔画打印(共20页)
- 灯光架介绍及使用说明
- 十一学校行动纲要
- GB 1886.6-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸钙(高清版)
- 关于房屋征收及土地收储过程中的税收政策(仅供参考)
- 唯一住房补贴申请书(共2页)
- 单面多轴钻孔组合机床动力滑台液压系统课程设计
- 中医养生脾胃为先PPT文档
- 门窗工程成品保护方案(附图)
评论
0/150
提交评论