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交联剂构建的氯丁密封胶具有优异的压缩性能

简短介绍: 氯丁密封胶压缩性能:如所示,所有试样压缩80%都未发生破裂,说明由明胶和4arm-PEG-NHS交联剂构建的氯丁密封胶具有优异的压缩性能。此外,连续压缩10次后凝胶仍未有明显形变,说明各氯丁密封胶的力学性能稳定,抗疲劳能力强。

        氯丁密封胶压缩性能:如所示,所有试样压缩80%都未发生破裂,说明由明胶和4arm-PEG-NHS交联剂构建的氯丁密封胶具有优异的压缩性能。此外,连续压缩10次后凝胶仍未有明显形变,说明各氯丁密封胶的力学性能稳定,抗疲劳能力强。如所示,氯丁密封胶的弹性模量为40.5kPa,大于C10-CFG和CAT-氯丁密封胶,该差异是由于氯丁密封胶0100%的化学交联)的交联网络较强,而C10-CFGC95%的化学交联和5%疏水相互作用)和CAT-CFG氯丁密封胶(接近100%的化学交联)的交联网络相对较弱。双重改性CAT-C10-氯丁密封胶具备3种交联方式(4arm-PEG-NHS与明胶的化学交联、饱和脂肪酸链间的疏水相互作用和儿茶酚间的物化交联),其弹陛模量也较高,达到了39.4kPa。氯丁密封胶爆破耐压性能:氯丁密封胶的肺组织爆破强度测试结果如CAT-C10-氯丁密封胶堵漏肺组织孔洞后测定爆破强度的结果,随着生理盐水的灌入,氯丁密封胶追随肺组织一起伸缩,直至达到所能承受的最大压力而破裂。经过数据汇总并分析发现,由改性明胶制备的氯丁密封胶耐压效果皆强于未改性明胶制备的氯丁密封胶。CAT-C10-氯丁密封胶的爆破强度(87.1mmHg)达到原明胶密封胶(14.8mmHg)的5倍以上,并远超肺组织所承受的最大生理肺压(20mmHg),与临床常用的纤维蛋白胶相比也具有6倍以上的提升。C10-氯丁密封胶的爆破强度虽达59mmHg,然而相较其他组误差较大。造成这种现象的主要原因可能是C10-CFG体系成胶速率过快,且产生的气泡较多(导致氯丁密封胶样品内聚力差异较大)。碱性条件下CAT易氧化自交联,导致CAT-氯丁密封胶交联效果不理想,其爆破强度大幅度降低至30mmHg。如所示,将测试组织和氯丁密封胶一起固定进行苏木精一伊红染色并观察氯丁密封胶/肺组织的界面,发现CFG成胶慢且对组织的茹附性弱,HE染色结果也印证了这一点。市售纤维蛋白胶测试后从肺组织表面完全脱离,说明耐压堵漏性能差。由改性明胶制备的氯丁密封胶(尤其是C10-CFG和CAT-C10-CFG)与肺组织表面的脏层胸膜茹合得非常紧密,表现出优异的茹附性能。氯丁密封胶体外降解性能:胶原酶能引发明胶分子链中特定肤键的断裂,因此胶原酶可用于模拟水凝胶的体外降解过程。如所示,CFG与CAT-氯丁密封胶的酶降解速率明显快于疏水改性明胶制备的氯丁密封胶(C10-CFG与CAT-CIO-CFG),造成这种差异的原因可能是受到了饱和脂肪酸链间疏水相互作用的影响。相较于CFG与CAT-CFG这2种氯丁密封胶仅有的化学交联方式,C10-CFG与CAT-C10-CFG氯丁密封胶还具有物理交联,其在降解过程中还能依靠疏水基团C10的疏水相互作用来维系氯丁密封胶的稳定,延缓氯丁密封胶的生物降解。CFG与CAT-CFG氯丁密封胶的降解曲线几乎重叠,两者都在lOh内完全降解,表明CAT基团改性对降解率的影响微弱。http://www.sdyuantai.net/


 
 
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