CN110404122A - 一种形状记忆载药智能复合疝气修补片及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种形状记忆载药智能复合疝气修补片及其制备方法,其方法包括以下步骤:形状记忆聚合物材料通过4D打印技术制备形状记忆智能疝气修补片;将聚合物材料、药物及显影剂溶解在有机溶剂中,得到静电纺丝溶液;将纺丝溶液加入静电纺丝设备中,纺丝并将得到的载药微纳米纤维膜沉积到形状记忆智能疝气修补片上;干燥,涂覆,得到形状记忆智能复合疝气修补片,本发明制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产;制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,微创植入,在病灶部位可控展开。

Description

一种形状记忆载药智能复合疝气修补片及其制备方法
技术领域
本发明涉及生物医用材料领域,具体涉及一种形状记忆载药智能复合疝气修补片及其制备方法。
背景技术
疝气,是一种多发性疾病,一般发生在腹股沟,腰和肚脐等位置,疝气一般在皮肤较薄,组织间隙或者缺损等位置,严重时影响患者的行走与正常活动,对人体健康和生命构成了严重的威胁,如不及时治疗,可导致肠管缺血坏死并危及生命。传统的方法为手术治疗,而术后出现并发症的几率也增多,主要为术后伤口崩裂,病人的活动受到很大的束缚。而随着科技的发展,目前治疗疝气的理想方法是疝补片修补术,即选用补片材料覆盖破损部位来修补疝环口。此法为开放式无张力修补,可以减轻手术疼痛,提高恢复速度,减少复发率和其他并发症。但是,普通疝气修补片采用直接植入法,可能会需要较大的创口进行植入,不利于病人的修复及美观,且因而迫切需要开发一种能以较小体积微创植入到病灶部位,通过外界刺激展开合适尺寸的智能复合疝气修补片。
鉴于上述缺陷,本发明创作者经过长时间的研究和实践提出了本发明。
发明内容
为解决上述技术缺陷,本发明采用的技术方案在于,提供一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂的形状记忆聚合物材料A利用熔融沉积4D打印技术制备底层形状记忆智能疝气修补片;
第二步:将聚合物材料B、药物及第一步所述显影剂溶解在有机溶剂中,搅拌至混合均匀得到静电纺丝溶液;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝参数,纺丝,得到载药微纳米纤维膜;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,最终得到形状记忆载药智能复合疝气修补片。
较佳的,第一步所述形状记忆聚合物材料A为聚乳酸、聚己内酯、聚氨酯、聚乙烯醇、壳聚糖或聚乳酸-乙醇酸中的一种。
较佳的,第一步所述显影剂为硫酸钡、碘克酸、碘克沙酸、泛影酸、泛影葡胺、碘他拉葡胺、碘海醇、碘美普尔、碘异肤醇、碘普罗胺、碘帕醇、碘佛醇中的一种。
较佳的,其特征在于,第一步中所述显影剂占所述形状记忆聚合物材料A的0.1-0.5wt%。
较佳的,第二步所述聚合物材料B为聚乳酸、聚己内酯、聚氨酯或聚乳酸-乙醇酸中的一种。
较佳的,第二步所述药物为消炎类药物、止血类药物、麻醉药物中的一种。
较佳的,第二步中所述药物与所述聚合物材料B质量比为1:20-3:20,第二步中所述显影剂占所述聚合物材料B的0.1-0.5wt%。
较佳的,第二步所述有机溶剂是二氯甲烷、氯仿、N,N-二甲基甲酰胺、四氢呋喃中的一种或几种。
较佳的,第一步所述形状记忆聚合物材料A还包括四氧化三铁颗粒。
一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至其玻璃化转变温度以上,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,通过再次激励使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述玻璃化转变温度为40-60℃,所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种,所述外部激励为热激励、超声激励或磁激励中的一种。
与现有技术比较,本发明的有益效果在于:
1、本发明的技术方案制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产;
2、本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;
3、本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片亲水性好,适合组织生长;
4、本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备。
5、本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片能实现微创植入,在病灶部位可控展开的有益效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明各实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1是本发明实施例1中第一步所述底层形状记忆智能疝气修补片的示意图;
图2是本发明实施例1中第三步所述载药微纳米纤维膜示意图;
图3是本发明实施例1中制备的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备过程示意图。
具体实施方式
以下结合附图,对本发明上述的和另外的技术特征和优点作更详细的说明。
实施方式一
请参见图1、图2、图3,
图1是本实施方式中第一步所述底层形状记忆智能疝气修补片的示意图;
图2是本实施方式中第三步所述载药微纳米纤维膜示意图;
图3是本实施方式中制备的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备过程示意图。
本实施方式提供一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂的形状记忆聚合物材料A利用熔融沉积4D打印技术制备底层形状记忆智能疝气修补片,其中所述形状记忆聚合物材料A为聚乳酸、聚己内酯、聚氨酯、聚乙烯醇、壳聚糖或聚乳酸-乙醇酸中的一种,所述显影剂为硫酸钡、碘克酸、碘克沙酸、泛影酸、泛影葡胺、碘他拉葡胺、碘海醇、碘美普尔、碘异肤醇、碘普罗胺、碘帕醇、碘佛醇中的一种,且所述显影剂占所述形状记忆聚合物材料A的0.1-0.5wt%;
第二步:将聚合物材料B、药物及第一步所述显影剂溶解在有机溶剂中,搅拌至混合均匀,得到8-13wt%静电纺丝溶液;其中所述聚合物材料B为聚乳酸、聚己内酯、聚氨酯或聚乳酸-乙醇酸中的一种,所述药物为消炎类药物、止血类药物、麻醉药物中的一种,所述有机溶剂是二氯甲烷、氯仿、N,N-二甲基甲酰胺、四氢呋喃中的一种或几种,且所述药物与所述聚合物材料B质量比为1:20-3:20,所述显影剂占所述聚合物材料B的0.1-0.5wt%;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝参数,纺丝,得到载药微纳米纤维膜,其中纺丝电压为13-18kV,接收距离12-20cm,进样速度0.5-2.0ml/h;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,可以改善复合疝气修补片中纤维膜的亲水性,最终得到形状记忆载药智能复合疝气修补片,使之与病灶组织更好的相容。
本实施方式提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至40-60℃,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,通过热激励使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种。
因此,本实施方式提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
实施方式二
本实施方式与实施方式一的区别之处在于,本实施方式提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,所述第一步为:将掺杂显影剂和四氧化三铁颗粒的形状记忆聚合物材料A利用熔融沉积4D打印技术制备底层形状记忆智能疝气修补片,其中所述形状记忆聚合物材料A为聚乳酸、聚己内酯、聚氨酯、聚乙烯醇、壳聚糖或聚乳酸-乙醇酸中的一种,所述显影剂为硫酸钡、碘克酸、碘克沙酸、泛影酸、泛影葡胺、碘他拉葡胺、碘海醇、碘美普尔、碘异肤醇、碘普罗胺、碘帕醇、碘佛醇中的一种,且所述显影剂占所述形状记忆聚合物材料A的0.1-0.5wt%。其他与实施方式一相同。所述四氧化三铁颗粒的加入,可以实现利用磁场驱动形状记忆复合疝气修补片变形。
本实施方式提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至40-60℃,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,通过磁激励使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种。
因此,本实施方式提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
实施方式三
本实施方式提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法与实施方式一的不同之处在于,通过超声激励使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片。
因此,本实施方式提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
实施例1
本实施例提供一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂碘克酸的形状记忆聚合物材料聚己内酯利用熔融沉积4D打印成型技术制备底层形状记忆智能疝气修补片,所述显影剂碘克酸占所述形状记忆聚合物材料聚己内酯的0.1wt%;
第二步:将聚乳酸颗粒、麻醉药利多卡因及显影剂碘克溶解在有机溶剂二氯甲烷中,搅拌至混合均匀,得到8wt%静电纺丝溶液,其中所述麻醉药与聚己内酯颗粒质量比为1:20,所述显影剂碘克酸占所述聚乳酸的0.1wt%;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝电压为13kV,接收距离20cm,进样速度2.0ml/h,纺丝,得到载药微纳米纤维膜;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,可以改善复合疝气修补片中纤维膜的亲水性,最终得到亲水性的形状记忆载药智能复合疝气修补片,使之与病灶组织更好的相容。
本实施例制备的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至60℃,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,通过热激励使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种。
因此,本发明提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
实施例2
本实施例提供一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂碘克沙酸的形状记忆聚合物材料聚己内酯利用熔融沉积4D打印成型技术制备底层形状记忆智能疝气修补片,所述显影剂碘克沙酸占所述形状记忆聚合物材料聚己内酯的0.2wt%;
第二步:将聚己内酯颗粒、消炎药盐酸环丙沙星及显影剂碘克沙酸溶解在有机溶剂氯仿中,搅拌至混合均匀,得到10wt%的静电纺丝溶液,其中所述消炎药与聚己内酯质量比为1:10,所述显影剂碘克沙酸占所述聚己内酯的0.2wt%;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝电压为13kV,接收距离18cm,进样速度1.0ml/h,纺丝,得到载药微纳米纤维膜;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,可以改善复合疝气修补片中纤维膜的亲水性,最终得到亲水性的形状记忆载药智能复合疝气修补片,使之与病灶组织更好的相容。
本实施例制备的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至60℃,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,通过热激励使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种。
因此,本发明提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
实施例3
本实施例提供一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂碘异肤醇的形状记忆聚合物材料聚氨酯利用熔融沉积4D打印成型技术制备底层形状记忆智能疝气修补片,所述显影剂碘异肤醇占所述形状记忆聚合物材料聚氨酯的0.3wt%;
第二步:将聚乳酸颗粒、麻醉药利多卡因及显影剂碘异肤醇溶解在有机溶剂N,N-二甲基甲酰胺中,搅拌至混合均匀,得到13wt%的静电纺丝溶液,其中所述麻醉药与聚乳酸颗粒质量比为1:20,所述显影剂碘异肤醇占所述聚乳酸颗粒的0.3wt%;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝电压为13kV,接收距离12cm,进样速度0.5ml/h,纺丝,得到载药微纳米纤维膜;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,可以改善复合疝气修补片中纤维膜的亲水性,最终得到亲水性的形状记忆载药智能复合疝气修补片,使之与病灶组织更好的相容。
本实施例制备的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至55℃,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,通过热激励使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种。
因此,本发明提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
实施例4
本实施例提供一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂碘他拉葡胺的形状记忆聚合物材料聚乙烯醇利用熔融沉积4D打印成型技术制备底层形状记忆智能疝气修补片,所述显影剂碘他拉葡胺占所述形状记忆聚合物材料聚乙烯醇的0.2wt%;
第二步:将聚乳酸颗粒、消炎药盐酸环丙沙星及显影剂碘他拉葡胺溶解在有机溶剂四氢呋喃中,搅拌至混合均匀,得到10wt%的静电纺丝溶液,其中所述消炎药与所述聚乳酸的质量比为3:20,所述显影剂碘他拉葡胺占所述聚乳酸的0.4wt%;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝电压为13kV,接收距离20cm,进样速度1.5ml/h,纺丝,得到载药微纳米纤维膜;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,可以改善复合疝气修补片中纤维膜的亲水性,最终得到亲水性的形状记忆载药智能复合疝气修补片,使之与病灶组织更好的相容。
本实施例制备的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至50℃,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,通过热激励使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种。
因此,本发明提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
实施例5
本实施例提供一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂碘异肤醇的形状记忆聚合物材料壳聚糖利用熔融沉积4D打印成型技术制备底层形状记忆智能疝气修补片,所述显影剂碘异肤醇占所述形状记忆聚合物材料壳聚糖的0.5wt%;
第二步:将聚乳酸颗粒、止血药醋甘氨酸乙二胺及显影剂碘异肤醇溶解在有机溶剂氯仿中,搅拌至混合均匀,得到13wt%的静电纺丝溶液,其中所述止血药与聚乳酸颗粒质量比为1:10,所述显影剂碘异肤醇占所述聚乳酸的0.5wt%;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝电压为13kV,接收距离18cm,进样速度2.0ml/h,纺丝,得到载药微纳米纤维膜;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,可以改善复合疝气修补片中纤维膜的亲水性,最终得到亲水性的形状记忆载药智能复合疝气修补片,使之与病灶组织更好的相容。
本实施例制备的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至40℃,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,通过热激励使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种.
本发明提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
实施例6
本实施例提供一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂碘普罗胺的形状记忆聚合物材料聚乳酸-乙醇酸利用熔融沉积4D打印成型技术制备底层形状记忆智能疝气修补片,所述显影剂碘普罗胺占所述形状记忆聚合物材料聚乳酸-乙醇酸的0.1wt%;
第二步:将聚氨酯颗粒、麻醉药利多卡因及显影剂碘普罗胺溶解在有机溶剂N,N-二甲基甲酰胺中,搅拌至混合均匀,得到8wt%的静电纺丝溶液,其中所述麻醉药与聚氨酯质量比为3:20,所述显影剂碘普罗胺占所述聚氨酯的0.1wt%;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝电压为14kV,接收距离18cm,进样速度1.0ml/h,纺丝,得到载药微纳米纤维膜;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,可以改善复合疝气修补片中纤维膜的亲水性,最终得到亲水性的形状记忆载药智能复合疝气修补片,使之与病灶组织更好的相容。
本实施例制备的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至55℃,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,通过热激励使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种。
本发明提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
实施例7
本实施例提供一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂碘佛醇和四氧化三铁颗粒的形状记忆聚合物材料聚乙烯醇利用熔融沉积4D打印成型技术制备底层形状记忆智能疝气修补片,所述显影剂碘佛醇占所述形状记忆聚合物材料聚乙烯醇的0.2wt%,所述四氧化三铁颗粒与所述聚乙烯醇质量比为1:3;
第二步:将聚己内酯颗粒、消炎药盐酸环丙沙星及显影剂碘佛醇溶解在有机溶剂氯仿中,搅拌至混合均匀,得到10wt%的静电纺丝溶液,其中所述麻醉药与聚己内酯颗粒质量比为1:20,所述显影剂碘佛醇占所述聚己内酯的0.2wt%;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝电压为15kV,接收距离20cm,进样速度1.0ml/h,纺丝,得到载药微纳米纤维膜;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,可以改善复合疝气修补片中纤维膜的亲水性,最终得到亲水性的形状记忆载药智能复合疝气修补片,使之与病灶组织更好的相容。
本实施例制备的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至50℃以上,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,再置于磁驱动装置上,设置场强45kA/m,频率30Hz,使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种。
本发明提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
实施例8
本实施例提供一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂碘克沙醇和四氧化三铁颗粒的形状记忆聚合物材料壳聚糖利用熔融沉积4D打印成型技术制备底层形状记忆智能疝气修补片,所述显影剂碘克沙醇占所述形状记忆聚合物材料壳聚糖的0.3wt%,所述四氧化三铁颗粒与所述壳聚糖质量比为1:3;
第二步:将聚氨酯颗粒、止血药醋甘氨酸乙二胺及显影剂碘克沙醇溶解在有机溶剂二氯甲烷中,搅拌至混合均匀,得到12wt%的静电纺丝溶液,其中所述止血药与聚氨酯质量比为1:20,所述显影剂碘克沙醇占所述聚氨酯的0.3wt%;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝电压为13kV,接收距离16cm,进样速度2.0ml/h,纺丝,得到载药微纳米纤维膜;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,可以改善复合疝气修补片中纤维膜的亲水性,最终得到亲水性的形状记忆载药智能复合疝气修补片,使之与病灶组织更好的相容。
本实施例制备的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至40℃以上,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,再置于磁驱动装置上,设置场强45kA/m,频率30Hz,使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种。
本发明提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
实施例9
本实施例提供一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂泛影酸的形状记忆聚合物材料聚乳酸-乙醇酸利用熔融沉积4D打印成型技术制备底层形状记忆智能疝气修补片,所述显影剂泛影酸占所述形状记忆聚合物材料聚乳酸-乙醇酸的0.4wt%;
第二步:将聚乳酸颗粒、消炎药盐酸环丙沙星及显影剂泛影酸溶解在有机溶剂氯仿中,搅拌至混合均匀,得到10wt%的静电纺丝溶液,其中所述消炎药与聚乳酸颗粒质量比为3:20,所述显影剂泛影酸占所述聚乳酸颗粒的0.4wt%;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝电压为13kV,接收距离18cm,进样速度2.0ml/h,纺丝,得到载药微纳米纤维膜;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,可以改善复合疝气修补片中纤维膜的亲水性,最终得到亲水性的形状记忆载药智能复合疝气修补片,使之与病灶组织更好的相容。
本实施例制备的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至55℃,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,再置于超声装置上,设置功率15W,频率1.5MHz,进行超声,使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种。
本发明提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
实施例10
本实施例提供一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂硫酸钡的形状记忆聚合物材料聚乳酸利用熔融沉积4D打印成型技术制备底层形状记忆智能疝气修补片,所述显影剂硫酸钡占所述形状记忆聚合物材料聚乳酸的0.5wt%;
第二步:将聚己内酯颗粒、止血药醋甘氨酸乙二胺及显影剂硫酸钡溶解在有机溶剂氯仿中,搅拌至混合均匀,得到10wt%的静电纺丝溶液,其中所述止血药与聚己内酯颗粒质量比为1:20,所述显影剂硫酸钡占所述聚己内酯的0.5wt%;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝电压为13kV,接收距离17cm,进样速度1.0ml/h,纺丝,得到载药微纳米纤维膜;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,可以改善复合疝气修补片中纤维膜的亲水性,最终得到亲水性的形状记忆载药智能复合疝气修补片,使之与病灶组织更好的相容。
本实施例制备的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片,加热至55℃,施加外力,原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片转变为临时形变的形状记忆载药智能复合疝气修补片,再置于超声装置上,设置功率15W,频率1.5MHz,进行超声,使形状记忆载药智能复合疝气修补片回复至原始形态的形状记忆载药智能复合疝气修补片,其中所述外力使原始形态的形状记忆疝气修补片的形变包括折叠、卷曲中的一种或多种。
本发明提供的一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产,且本发明制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,且能够实现微创植入,在病灶部位可控展开。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,对本发明而言仅仅是说明性的,而非限制性的。本专业技术人员理解,在本发明权利要求所限定的精神和范围内可对其进行许多改变,修改,甚至等效,但都将落入本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其特征在于,其包括以下步骤:
第一步:将掺杂显影剂的形状记忆聚合物材料A利用熔融沉积4D打印技术制备底层形状记忆智能疝气修补片;
第二步:将聚合物材料B、药物及第一步所述显影剂溶解在有机溶剂中,搅拌至混合均匀得到静电纺丝溶液;
第三步:将第二步所述纺丝溶液加入静电纺丝设备中,设置纺丝参数,纺丝,得到载药微纳米纤维膜;
第四步:将第三步得到的载药微纳米纤维膜沉积到第一步所述形状记忆智能疝气修补片上,得到形状记忆载药智能复合疝气修补片初始物;
第五步:将第四步所述初始物在真空干燥箱中除去残留的溶剂,利用聚多巴胺溶液对所述纤维膜进行涂覆,最终得到形状记忆载药智能复合疝气修补片。
2.根据权利要求1所述的形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其特征在于,第一步所述形状记忆聚合物材料A为聚乳酸、聚己内酯、聚氨酯、聚乙烯醇、壳聚糖或聚乳酸-乙醇酸中的一种。
3.根据权利要求2所述的形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其特征在于,第一步所述显影剂为硫酸钡、碘克酸、碘克沙酸、泛影酸、泛影葡胺、碘他拉葡胺、碘海醇、碘美普尔、碘异肤醇、碘普罗胺、碘帕醇、碘佛醇中的一种。
4.根据权利要求2或3所述的形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其特征在于,第一步中所述显影剂占所述形状记忆聚合物材料A的0.1-0.5wt%。
5.根据权利要求1所述的形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其特征在于,第二步所述聚合物材料B为聚乳酸、聚己内酯、聚氨酯或聚乳酸-乙醇酸中的一种。
6.根据权利要求1所述的形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其特征在于,第二步所述药物为消炎类药物、止血类药物、麻醉药物中的一种。
7.根据权利要求5或6所述的形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其特征在于,第二步中所述药物与所述聚合物材料B质量比为1:20-3:20,第二步中所述显影剂占所述聚合物材料B的0.1-0.5wt%。
8.根据权利要求1所述的形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其特征在于,第二步所述有机溶剂是二氯甲烷、氯仿、N,N-二甲基甲酰胺、四氢呋喃中的一种或几种。
9.根据权利要求1所述的形状记忆载药智能复合疝气修补片的制备方法,其特征在于,第一步所述形状记忆聚合物材料A还包括四氧化三铁颗粒。
10.用权利要求1-9任一项所述的方法制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片。
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