CN105268026A - 一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法 - Google Patents

一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105268026A
CN105268026A CN201510685408.1A CN201510685408A CN105268026A CN 105268026 A CN105268026 A CN 105268026A CN 201510685408 A CN201510685408 A CN 201510685408A CN 105268026 A CN105268026 A CN 105268026A
Authority
CN
China
Prior art keywords
chitosan
hydroxyapatite
graphene oxide
nanometer hydroxyapatite
stent material
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510685408.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105268026B (zh
Inventor
吴庆知
龙佳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wuhan University of Technology WUT
Original Assignee
Wuhan University of Technology WUT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wuhan University of Technology WUT filed Critical Wuhan University of Technology WUT
Priority to CN201510685408.1A priority Critical patent/CN105268026B/zh
Publication of CN105268026A publication Critical patent/CN105268026A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105268026B publication Critical patent/CN105268026B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

本发明属于生物医学组织工程复合材料制备技术领域。本发明通过羧基化氧化石墨烯与掺有纳米羟基磷灰石的壳聚糖进行共价交联反应来改善三维多孔支架的力学性能和生物活性。该支架材料具有高度连通的三维多孔结构、优良的力学性能和生物活性,能作为细胞培养支架用于骨组织损伤修复。

Description

一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法
技术领域
本发明属于生物医学组织工程复合材料制备技术领域,具体涉及一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法。
背景技术
由于创伤、感染、肿瘤、骨髓炎以及各种先天性疾病等原因所造成的骨缺损是目前国内外临床医学中最常见、最棘手的困难之一,而骨组织工程在修复骨组织病变或缺损方面具有独特的优势。其基本思路是将种子细胞种植在具有一定生物活性并在人体内可逐渐降解吸收的支架材料上,经体外培养形成细胞生物材料复合物,然后将复合物植入人体的骨组织缺损部位,在细胞不断增殖并分泌基质的同时,支架材料逐渐降解被人体吸收,最终形成新的具有与原功能和形态相似的骨组织。在骨组织工程三要素:种子细胞、生长因子、支架材料中,支架材料起着至关重要的作用,它不仅将种子细胞和生长因子运送到骨缺损部位,而且还给新骨组织提供支撑作用。理想的骨支架材料应具备以下几点:(1)具有良好的生物相容性、生物可降解吸收性以及能承载并释放有利于细胞和组织生长的药物及生物活性物质;(2)具有三维连通的多孔结构,有利于细胞的生长及代谢产物和营养物质的交换;(3)具有足够的力学性能,与机体组织具有良好的生物机械适应性。目前,模仿天然骨的成分,骨修复支架材料通常是由无机相和有机相组成的。
在生物相容性好的有机材料中,壳聚糖(CS)作为天然的高分子材料,具有良好的生物相容性和生物活性,其多糖骨架结构以及其独特的化学性质,有利于细胞的粘附和增殖,因而被广泛用于组织工程领域。羟基磷灰石是人体骨骼组织的主要无机组成成分,具有优良的生物活性和骨传导性能,纳米羟基磷灰石(nHA)具有更好的理化性能,可提供对细胞在细胞质基质中粘附、生长和分化的生物刺激信号。然而,提高壳聚糖/纳米羟基磷灰石复合支架材料的生物力学性能,满足临床应用中应力集中部位骨缺损修复的要求,仍是一个巨大的挑战。
石墨烯具有优异的力学性能、大的比表面积和良好的生物相容性,因而在生物医学领域拥有巨大的应用潜力。氧化石墨烯(GO)是石墨烯的衍生物,其表面含有大量的含氧官能团,能与壳聚糖进行共价交联反应生成界面相互作用更强的共价键,因而可改善支架的机械性能。研究还表明,氧化石墨烯能促进骨髓间充质干细胞的生长和分化。然而,氧化石墨烯表面含有多种不同的含氧官能团,如羰基、羟基、环氧基和羧基等,严重影响了氧化石墨烯与壳聚糖等高分子材料的交联稳定性,导致支架材料的力学性能下降。
本发明提出利用羧基化改性的氧化石墨烯与混有纳米羟基磷灰石的壳聚糖溶液进行共价交联反应,制备壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石(CS/cGO/nHA)三维多孔复合生物支架,通过提高氧化石墨烯表面羧基官能团的含量,提高复合支架的力学性能和生物活性,进而实现复合多孔支架材料在骨组织工程中的应用。
发明内容
本发明的目的是提供一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,该支架材料具有高度连通的三维多孔结构、优良的力学性能和生物活性,可作为细胞培养支架用于骨组织损伤修复。
本发明的目的可通过以下技术方案来实现:一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)按羧基化氧化石墨烯、水(超纯水)的配比为1.5-30mg:10mg,称取羧基化氧化石墨烯加入水(超纯水)中,超声分散配制成羧基化氧化石墨烯水溶液;按羧基化氧化石墨烯:交联剂EDC:交联剂NHS的配比为1.5-30mg:19.7-59.1mg:23.0-69.0mg,取交联剂EDC和交联剂NHS加入到分散均匀的羧基化氧化石墨烯溶液中,室温下磁力搅拌1h,活化羧基,得到羧基活化的羧基化氧化石墨烯;
(2)按羟基磷灰石、稀醋酸溶液的配比为15-60mg:10mL,将羟基磷灰石加入到稀醋酸溶液中,经超声分散后得到纳米羟基磷灰石的悬浊液;
(3)按羟基磷灰石、壳聚糖粉的配比为15mg-60mg:300mg,称取适量壳聚糖粉末加入到上述羟基磷灰石的悬浊液中,搅拌后得到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石的混合液(混合均匀的壳聚糖/羟基磷灰石混合溶液);
(4)按羟基磷灰石、羧基化氧化石墨烯15-60mg:1.5-30mg,将羧基活化的羧基化氧化石墨烯边搅拌边滴加到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石的混合液中(羧基化氧化石墨烯的质量比为0.5-2.5%),混合均匀后于60℃条件下交联30min,经冷冻干燥后得到壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料。
所述步骤(1)中羧基化氧化石墨烯是氧化石墨烯通过氯乙酸法改性后所得的羧基化氧化石墨烯。
所述步骤(1)中所述交联剂EDC和交联剂NHS的浓度分别为10-30mM和20-60mM;【交联剂为:1乙基3(3二甲基氨丙基)碳化二亚胺(EDC)和N羟基琥珀酰亚胺(NHS)交联剂】。
所述步骤(2)中的羟基磷灰石的粒径为40-60nm,稀醋酸的体积分数为2%。
所述步骤(4)中壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料中壳聚糖、氧化石墨烯、纳米羟基磷灰石的质量比为300:(1.5-30):(15-60)。
所述步骤(4)的含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石的混合液中羧基化氧化石墨烯的质量百分比为0.5-2.5%wt.%
本发明通过羧基化氧化石墨烯与掺有纳米羟基磷灰石的壳聚糖进行共价交联反应来改善三维多孔支架的力学性能和生物活性。有利于细胞的粘附增殖,促进组织的迅速形成;而且机械性能得到改善,满足组织修复部位所需的力学要求。
与现有的技术,本发明的有益效果是:
(1)本发明采用冷冻干燥法制备的壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料,具有高的孔隙率,且孔与孔之间相互连通,有利于细胞向内生长及代谢产物与营养物质的交换。同时,制备方法操作简单,通过改变壳聚糖、纳米羟基磷灰石、氧化石墨烯的比例可调节复合支架材料的孔隙率、孔径以及机械强度等性能参数;可根据实际需要任意制备各种形状的支架材料。
(2)本发明利用壳聚糖、纳米羟基磷灰石、羧基化氧化石墨烯为原料制备的复合支架材料,不仅具有良好的力学性能,能满足骨组织损伤修复的力学性能要求;而且各组分之间能相同协同,使支架材料具有更好的生物活性。
附图说明
图1是本发明实施例1的壳聚糖/氧化石墨烯(0.5wt.%)/纳米羟基磷灰石(5wt.%)三维多孔支架扫描电镜照片。
图2是本发明实施例2的壳聚糖/氧化石墨烯(0.5wt.%)/纳米羟基磷灰石(10wt.%)三维多孔支架扫描电镜照片。
图3是本发明实施例4的壳聚糖/氧化石墨烯(1.0wt.%)/纳米羟基磷灰石(15wt.%)三维多孔支架扫描电镜照片。
图4是本发明实施例4的壳聚糖/氧化石墨烯(2.5wt.%)/纳米羟基磷灰石(20wt.%)三维多孔支架扫描电镜照片。
图5是本发明实施例4的纳米羟基磷灰石扫描电镜照片。
图6是本发明实施例4的氧化石墨烯(a)和羧基化氧化石墨烯(b)C1s的XPS图谱。
图7是本发明实施例4的不同壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石复合支架的机械性能图;(a)拉伸强度,(b)抗压强度。
具体实施方式
下面结合实施例,对本发明作进一步说明:
实施例1
一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其具体步骤如下:
(1)称取1.5mg的羧基化氧化石墨烯于10mg的超纯水中超声分散形成均匀的分散液(浓度为15wt.%);将浓度为10-30mM、19.7-59.1mg交联剂EDC和浓度为20-60mM、23.0-69.0mg交联剂NHS加入到上述分散液中搅拌1h,活化羧基化氧化石墨烯上的羧基;得到羧基活化的羧基化氧化石墨烯;
(2)取15mg纳米羟基磷灰石(粒径为40-60nm,或称羟基磷灰石)于10mL体积分数为2%的稀醋酸溶液中,超声分散后得到羟基磷灰石的悬浊液;
(3)在上述羟基磷灰石的悬浊液中加入300mg的壳聚糖粉末,激烈搅拌后得到混合均匀的壳聚糖/纳米羟基磷灰石混合溶液(复合物)【即得到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石混合液,以下实施例相同】,将所得壳聚糖/纳米羟基磷灰石混合液置于4℃冰箱中2h去除气泡;得到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石混合液;
(4)将步骤(1)中羧基活化的羧基化氧化石墨烯滴加到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石混合液中,使羧基化氧化石墨烯的质量百分比为0.5wt.%【即壳聚糖粉末300mg、羟基磷灰石15mg、羧基化氧化石墨烯1.5mg】,激烈搅拌均匀后,于60℃水浴条件下交联30min,经冷冻干燥后得到壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料。
对本实施例中制得的壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料进行形貌表征。图1为本实施例制备的多孔复合支架的扫描电镜图,如图1所示,制备的复合支架具有高度多孔性,且孔与孔相互连通(具有高度连通的三维多孔结构),纳米羟基磷灰石均匀分布在复合支架中。
实施例2
一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其具体步骤如下:
(1)称取1.5mg的羧基化氧化石墨烯于10mg的超纯水中超声分散形成均匀的分散液(浓度为15wt.%);将浓度为10-30mM、19.7-59.1mg交联剂EDC和浓度为20-60mM、23.0-69.0mg交联剂NHS加入到上述分散液中搅拌1h,活化羧基化氧化石墨烯上的羧基;得到羧基活化的羧基化氧化石墨烯;
(2)取30mg纳米羟基磷灰石(粒径为40-60nm)于10mL体积分数为2%的稀醋酸溶液中,超声分散后得到纳米羟基磷灰石的悬浊液;
(3)在上述纳米羟基磷灰石的悬浊液中加入300mg的壳聚糖粉末,激烈搅拌后得到混合均匀的壳聚糖/纳米羟基磷灰石混合溶液,将所得壳聚糖/纳米羟基磷灰石混合液置于4℃冰箱中2小时去除气泡;
(4)将步骤(1)中羧基活化的羧基化氧化石墨烯滴加到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石混合液中,使羧基化氧化石墨烯的质量百分比为0.5wt.%【即壳聚糖粉末300mg、羟基磷灰石30mg、羧基化氧化石墨烯1.5mg】,激烈搅拌均匀后,于60℃水浴条件下交联30min,经冷冻干燥后得到壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料。
对本实施例中制得的壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料进行形貌表征。附图2为本实施例制备的多孔复合支架的扫描电镜图,如图2所示,制备的复合支架具有高度多孔性,且孔与孔相互连通,纳米羟基磷灰石均匀分布在复合支架中。
实施例3
一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其具体步骤如下:
(1)称取3mg的羧基化氧化石墨烯于10mg的超纯水中超声分散形成均匀的分散液(浓度为30wt.%);将浓度为10-30mM、19.7-59.1mg交联剂EDC和浓度为20-60mM、23.0-69.0mg交联剂NHS加入到上述分散液中搅拌1h,活化羧基化氧化石墨烯上的羧基;得到羧基活化的羧基化氧化石墨烯;
(2)取45mg纳米羟基磷灰石(粒径为40-60nm)于10mL体积分数为2%的稀醋酸溶液中,超声分散后得到羟基磷灰石的悬浊液;
(3)在上述羟基磷灰石的悬浊液中加入300mg的壳聚糖粉末,激烈搅拌后得到混合均匀的壳聚糖/纳米羟基磷灰石混合溶液,将所得壳聚糖/纳米羟基磷灰石混合液置于4℃冰箱中2小时去除气泡;
(4)将步骤(1)中羧基活化的羧基化氧化石墨烯滴加到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石混合液中,使羧基化氧化石墨烯的质量百分比为1.0wt.%【即壳聚糖粉末300mg、羟基磷灰石45mg、羧基化氧化石墨烯3mg】,激烈搅拌均匀后,于60℃水浴条件下交联30min,经冷冻干燥后得到壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料。
对本实施例中制得的壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料进行形貌表征。附图3为本实施例制备的多孔复合支架的扫描电镜图,如图3所示,制备的复合支架具有高度多孔性,且孔与孔相互连通,纳米羟基磷灰石均匀分布在复合支架中。
实施例4
一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其具体步骤如下:
(1)称取7.5mg的羧基化氧化石墨烯于10mg的超纯水中超声分散形成均匀的分散液(浓度为75wt.%);将浓度为10-30mM、19.7-59.1mg交联剂EDC和浓度为20-60mM、23.0-69.0mg交联剂NHS加入到上述分散液中搅拌1h,活化羧基化氧化石墨烯上的羧基;得到羧基活化的羧基化氧化石墨烯;
(2)取60mg纳米羟基磷灰石(粒径为40-60nm)于10mL体积分数为2%的稀醋酸溶液中,超声分散后得到羟基磷灰石的悬浊液;
(3)在上述羟基磷灰石的悬浊液中加入300mg的壳聚糖粉末,激烈搅拌后得到混合均匀的壳聚糖/纳米羟基磷灰石混合溶液,将所得壳聚糖/纳米羟基磷灰石混合液置于4℃冰箱中2小时去除气泡;
(4)将步骤(1)中羧基活化的羧基化氧化石墨烯滴加到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石混合液中,使羧基化氧化石墨烯的质量百分比为2.5wt.%【即壳聚糖粉末300mg、羟基磷灰石60mg、羧基化氧化石墨烯7.5mg】,激烈搅拌均匀后,于60℃水浴条件下交联30min,经冷冻干燥后得到壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料。
对本实施例中制得的壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料进行形貌表征。附图4为本实施例制备的多孔复合支架的扫描电镜图,如图4所示,制备的复合支架具有高度多孔性,且孔与孔相互连通,纳米羟基磷灰石均匀分布在复合支架中。
图5是本专利实施过程中使用的纳米羟基磷灰石的扫描电镜照片,如图5所示,纳米羟基磷灰石为尺寸均匀的纳米粒子,平均尺寸约为40-60nm。图6是本实施过程中使用的羧基化氧化石墨烯,如图6所示,经过羧基化改性后,氧化石墨烯表面羧基官能团的含量显著提高,而其他含氧官能团(如环氧基、羟基和羰基等)含量显著降低。图7是利用本发明制备的各种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石复合多孔支架的力学性能表征,如图7所示,通过添加氧化石墨烯,能显著提高复合支架的压缩强度和拉伸强度。
实施例5
一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其具体步骤如下:
(1)称取10mg的羧基化氧化石墨烯于10mg的超纯水中超声分散形成均匀的分散液;将浓度为10-30mM、19.7mg交联剂EDC和浓度为20-60mM、23.0mg交联剂NHS加入到上述分散液中搅拌1h,活化羧基化氧化石墨烯上的羧基;得到羧基活化的羧基化氧化石墨烯;
(2)取25mg纳米羟基磷灰石(粒径为40-60nm,或称羟基磷灰石)于10mL体积分数为2%的稀醋酸溶液中,超声分散后得到羟基磷灰石的悬浊液;
(3)在上述羟基磷灰石的悬浊液中加入300mg的壳聚糖粉末,激烈搅拌后得到混合均匀的壳聚糖/纳米羟基磷灰石混合溶液(复合物),将所得壳聚糖/纳米羟基磷灰石混合液置于4℃冰箱中2h去除气泡;得到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石混合液;
(4)将步骤(1)中羧基活化的羧基化氧化石墨烯滴加到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石混合液中,激烈搅拌均匀后,于60℃水浴条件下交联30min,经冷冻干燥后得到壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料。
该支架材料具有高度连通的三维多孔结构、优良的力学性能和生物活性,可作为细胞培养支架用于骨组织损伤修复。
实施例6
一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其具体步骤如下:
(1)称取30mg的羧基化氧化石墨烯于10mg的超纯水中超声分散形成均匀的分散液;将浓度为10-30mM、59.1mg交联剂EDC和浓度为20-60mM、69.0mg交联剂NHS加入到上述分散液中搅拌1h,活化羧基化氧化石墨烯上的羧基;得到羧基活化的羧基化氧化石墨烯;
(2)取60mg纳米羟基磷灰石(粒径为40-60nm,或称羟基磷灰石)于10mL体积分数为2%的稀醋酸溶液中,超声分散后得到羟基磷灰石的悬浊液;
(3)在上述羟基磷灰石的悬浊液中加入300mg的壳聚糖粉末,激烈搅拌后得到混合均匀的壳聚糖/纳米羟基磷灰石混合溶液(复合物),将所得壳聚糖/纳米羟基磷灰石混合液置于4℃冰箱中2h去除气泡;得到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石混合液;
(4)将步骤(1)中羧基活化的羧基化氧化石墨烯滴加到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石混合液中,激烈搅拌均匀后,于60℃水浴条件下交联30min,经冷冻干燥后得到壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料。
该支架材料具有高度连通的三维多孔结构、优良的力学性能和生物活性,可作为细胞培养支架用于骨组织损伤修复。

Claims (8)

1.一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)按羧基化氧化石墨烯、水的配比为1.5-30mg:10mg,称取羧基化氧化石墨烯加入水中,超声分散配制成羧基化氧化石墨烯水溶液;按羧基化氧化石墨烯:交联剂EDC:交联剂NHS的配比为1.5-30mg:19.7-59.1mg:23.0-69.0mg,取交联剂EDC和交联剂NHS加入到分散均匀的羧基化氧化石墨烯溶液中,室温下磁力搅拌1h,得到羧基活化的羧基化氧化石墨烯;
(2)按羟基磷灰石、稀醋酸溶液的配比为15-60mg:10mL,将羟基磷灰石加入到稀醋酸溶液中,经超声分散后得到纳米羟基磷灰石的悬浊液;
(3)按羟基磷灰石、壳聚糖粉的配比为15mg-60mg:300mg,称取适量壳聚糖粉末加入到上述羟基磷灰石的悬浊液中,搅拌后得到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石的混合液;
(4)按羟基磷灰石、羧基化氧化石墨烯15-60mg:1.5-30mg,将羧基活化的羧基化氧化石墨烯边搅拌边滴加到含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石的混合液中,混合均匀后交联,经冷冻干燥后得到壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料。
2.根据权利要求1所述的一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中水为超纯水。
3.根据权利要求1所述的一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中羧基化氧化石墨烯是氧化石墨烯通过氯乙酸法改性后所得的羧基化氧化石墨烯。
4.根据权利要求1所述的一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中所述交联剂EDC和交联剂NHS的浓度分别为10-30mM和20-60mM。
5.根据权利要求1所述的一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中的羟基磷灰石的粒径为40-60nm,稀醋酸的体积分数为2%。
6.根据权利要求1所述的一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(4)中壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料中壳聚糖、氧化石墨烯、纳米羟基磷灰石的质量比为300:(1.5-30):(15-60)。
7.根据权利要求1所述的一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(4)的含有壳聚糖和纳米羟基磷灰石的混合液中羧基化氧化石墨烯的质量百分比为0.5-2.5%wt.%。
8.根据权利要求1所述的一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(4)的交联为60℃条件下交联30min。
CN201510685408.1A 2015-10-21 2015-10-21 一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法 Expired - Fee Related CN105268026B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510685408.1A CN105268026B (zh) 2015-10-21 2015-10-21 一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510685408.1A CN105268026B (zh) 2015-10-21 2015-10-21 一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105268026A true CN105268026A (zh) 2016-01-27
CN105268026B CN105268026B (zh) 2018-07-17

Family

ID=55138409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510685408.1A Expired - Fee Related CN105268026B (zh) 2015-10-21 2015-10-21 一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105268026B (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106075590A (zh) * 2016-07-29 2016-11-09 福州大学 一种有机/无机多相诱导纳米羟基磷灰石的复合材料
CN106215234A (zh) * 2016-07-27 2016-12-14 西南科技大学 氧化石墨烯‑壳聚糖复合材料的制备方法
CN106581768A (zh) * 2016-11-30 2017-04-26 大连理工大学 一种用于心肌修复的组织工程支架的制备方法
CN106620839A (zh) * 2017-01-17 2017-05-10 上海交通大学医学院附属第九人民医院 具有促进干细胞分化的支架材料及其制备方法和用途
CN108815579A (zh) * 2018-07-09 2018-11-16 苏州市贝克生物科技有限公司 纳米复合材料及其制备方法
CN110624125A (zh) * 2018-06-25 2019-12-31 香港城市大学深圳研究院 基于氧化石墨烯和壳聚糖的3d壳结构复合材料制备方法
CN110937598A (zh) * 2019-11-08 2020-03-31 宁波锋成先进能源材料研究院 改性氧化石墨烯及其制备方法、应用
CN113599535A (zh) * 2021-07-21 2021-11-05 深圳大学 nHA/GO/CS复合微球及其制备方法与应用
CN114533963A (zh) * 2021-11-17 2022-05-27 吉林大学 一种负载锌离子的聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103100114A (zh) * 2013-01-23 2013-05-15 西南交通大学 一种医用金属表面缓释生长因子涂层的制备方法
CN103191467A (zh) * 2013-04-07 2013-07-10 西南交通大学 医用金属表面固定多种细胞生长因子抗菌涂层的制备方法
CN103191464A (zh) * 2013-04-07 2013-07-10 西南交通大学 一种抗菌多孔氧化石墨烯/壳聚糖复合支架的制备方法
CN104258461A (zh) * 2014-09-15 2015-01-07 太原理工大学 一种壳聚糖/氧化石墨烯/羟基磷灰石/聚丙烯酰胺复合材料的制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103100114A (zh) * 2013-01-23 2013-05-15 西南交通大学 一种医用金属表面缓释生长因子涂层的制备方法
CN103191467A (zh) * 2013-04-07 2013-07-10 西南交通大学 医用金属表面固定多种细胞生长因子抗菌涂层的制备方法
CN103191464A (zh) * 2013-04-07 2013-07-10 西南交通大学 一种抗菌多孔氧化石墨烯/壳聚糖复合支架的制备方法
CN104258461A (zh) * 2014-09-15 2015-01-07 太原理工大学 一种壳聚糖/氧化石墨烯/羟基磷灰石/聚丙烯酰胺复合材料的制备方法

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106215234B (zh) * 2016-07-27 2019-09-13 西南科技大学 氧化石墨烯-壳聚糖复合材料的制备方法
CN106215234A (zh) * 2016-07-27 2016-12-14 西南科技大学 氧化石墨烯‑壳聚糖复合材料的制备方法
CN106075590A (zh) * 2016-07-29 2016-11-09 福州大学 一种有机/无机多相诱导纳米羟基磷灰石的复合材料
CN106581768A (zh) * 2016-11-30 2017-04-26 大连理工大学 一种用于心肌修复的组织工程支架的制备方法
CN106581768B (zh) * 2016-11-30 2019-09-27 大连理工大学 一种用于心肌修复的组织工程支架的制备方法
CN106620839A (zh) * 2017-01-17 2017-05-10 上海交通大学医学院附属第九人民医院 具有促进干细胞分化的支架材料及其制备方法和用途
CN106620839B (zh) * 2017-01-17 2020-01-07 上海交通大学医学院附属第九人民医院 具有促进干细胞分化的支架材料及其制备方法和用途
CN110624125A (zh) * 2018-06-25 2019-12-31 香港城市大学深圳研究院 基于氧化石墨烯和壳聚糖的3d壳结构复合材料制备方法
CN110624125B (zh) * 2018-06-25 2022-03-04 香港城市大学深圳研究院 基于氧化石墨烯和壳聚糖的3d壳结构复合材料制备方法
CN108815579A (zh) * 2018-07-09 2018-11-16 苏州市贝克生物科技有限公司 纳米复合材料及其制备方法
CN110937598A (zh) * 2019-11-08 2020-03-31 宁波锋成先进能源材料研究院 改性氧化石墨烯及其制备方法、应用
CN113599535A (zh) * 2021-07-21 2021-11-05 深圳大学 nHA/GO/CS复合微球及其制备方法与应用
CN114533963A (zh) * 2021-11-17 2022-05-27 吉林大学 一种负载锌离子的聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用
CN114533963B (zh) * 2021-11-17 2022-09-30 吉林大学 一种负载锌离子的聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN105268026B (zh) 2018-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105268026A (zh) 一种壳聚糖/氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石三维多孔复合支架材料的制备方法
Yan et al. Injectable alginate/hydroxyapatite gel scaffold combined with gelatin microspheres for drug delivery and bone tissue engineering
Pina et al. Natural‐based nanocomposites for bone tissue engineering and regenerative medicine: A review
Liu et al. In vitro evaluation of alginate/halloysite nanotube composite scaffolds for tissue engineering
WO2021031726A1 (zh) 一种可注射原位生孔水凝胶体系及其制备方法和用途
CN102205149B (zh) 羟基磷灰石/壳聚糖/聚乳酸复合骨修复材料及制备方法
CN105713106B (zh) 一种海藻酸钠双交联水凝胶及其制备方法与应用
CN105031718A (zh) 基于3D-Bioplotter打印技术的骨修复多孔复合支架及其制备方法
CN106084303B (zh) 一种可生物降解高分子多孔复合材料及其制备方法
CN103690959A (zh) 一种可注射的中空羟基磷灰石微球/壳聚糖复合药物载体材料及其制备方法
CN104001208B (zh) 一种生物可降解高分子/甲壳素纳米晶复合支架材料的制备方法
US20170029764A1 (en) Glucomannan scaffolding for three-dimensional tissue culture and engineering
CN101524557A (zh) 抗溃散的磷酸钙骨水泥及其制备方法与应用
Lee et al. Angiogenic factors secreted from human ASC spheroids entrapped in an alginate-based hierarchical structure via combined 3D printing/electrospinning system
CN102580148A (zh) 一种用于骨缺损修复的复合支架的制备方法
CN108210985A (zh) 一种基于人源胶原蛋白的高强度医用水凝胶及其制备方法
CN112980009A (zh) 一种纳米复合多孔凝胶支架及其构建方法与应用
CN102552985B (zh) 一种丝素蛋白/磷酸钙骨水泥基多孔复合材料及其制备方法
CN105566689A (zh) 一种用于污水处理的淀粉基水凝胶发泡材料及其制备方法
CN109432494B (zh) 一种表面具有特殊拓扑形貌的peek微球及其制备方法和应用
Zhou et al. An injectable macroporous hydrogel templated by gasification reaction for enhanced tissue regeneration
CN102580162A (zh) 羟基磷灰石/plga/壳聚糖三维多孔支架的制备方法
CN102580145B (zh) 磷酸钙盐/六方介孔硅/plga骨组织支架的制备方法
CN110801536B (zh) 一种有机包裹的磁纳米粒子复合骨支架及其制备方法
CN105727362A (zh) 表层具有生物活性的组织工程材料及制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20180717

Termination date: 20181021