CN216169069U - 基于3d打印模板制备的有序多孔结构的聚乙烯醇海绵 - Google Patents

基于3d打印模板制备的有序多孔结构的聚乙烯醇海绵 Download PDF

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杨啸
陈叶祎
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Abstract

一种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵,包括海绵本体,海绵本体上设有若干规则有序阵列的止血通道结构,止血通道结构为上大下小的倒锥形结构,倒锥形结构的大口为位于海绵本体的表面的上口,小口为位于海绵本体的内部的下口,倒锥形结构的止血通道结构的锥度为1/3‑3/4,本实用新型具有有序微通道的海绵在与血液接触时可以快速引导和吸收血液,大量规则排列的红细胞聚集在海绵底部的微孔结构中,这种结构化有序微通道和无序孔相结合制成的海绵大大缩短了凝血时间,提高了止血效率。

Description

基于3D打印模板制备的有序多孔结构的聚乙烯醇海绵
技术领域
本实用新型涉及止血材料技术领域,具体涉及一种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵。
背景技术
意外创伤是一个不可避免的问题,生理性止血在一定程度上可以缓解意外创伤带来的伤害。首先,在受损血管附近的小血管收缩,使局部血流减少。然后局部受损红细胞释放 ADP 和局部凝血过程中生成的凝血酶均可使血小板活化而释放内源性 ADP、TXA2,进而激活和募集更多血小板,形成血小板止血栓堵塞伤口,实现初步止血。最后凝血因子按一定顺序相继激活,生成凝血酶,最终使血浆中可溶性纤维蛋白原转变为不溶性的纤维蛋白,并交织成网,以加固止血栓,完成止血。
然而在突发性的事故、手术和战争中,人体的自然凝血级联响应出血被激活,但无法满足深部和不可压缩的贯穿伤引起的严重出血。这是一个急需解决的全球性问题。有效控制出血在军事领域和平民创伤领域尤为重要。据报道,有30%至40%的死亡是由于大出血造成的,全世界每年造成580万以上的死亡。此时,有效的止血剂可以在一定程度上避免失血过多而导致的高死亡率。过去几年常用的止血剂大多是纱布,绷带,沸石基QuikClot,明胶海绵。但这些止血剂在面对不可压缩的贯穿伤时有一定的局限性。目前迫切需要一种新型止血技术来有效控制伤口出血。
最近具有个性化形状和定制结构的3D打印作为一种用于伤口愈合应用的新技术得到了广泛应用,可以通过3D扫描定制具有复杂孔隙结构的伤口敷料。3D打印提供了一种独特且有效的方法来制造性能更高的复杂多孔结构。在组织工程中,这种简单且可控制的架构能够改善营养物质和氧气的运输、增强宿主细胞浸润、促进血管生成以及与周围组织的整合。使用3D打印的多孔模板可以增加孔的体积,更重要的是,可以实现开孔,使液体通过毛细作用进入开放通道并迅速达到溶胀平衡。
发明内容
为了解决现有技术存在的技术缺陷,本实用新型提供了一种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵。
本实用新型采用的技术解决方案是:一种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵,包括海绵本体,所述的海绵本体上设有若干规则有序阵列的止血通道结构,所述的止血通道结构为上大下小的倒锥形结构,所述的倒锥形结构的大口为位于海绵本体的表面的上口,小口为位于海绵本体的内部的下口,倒锥形结构的所述的止血通道结构的锥度为1/3-3/4。
所述的位于海绵本体的表面的上口的直径为0.5-3mm。
所述的位于海绵本体的内部的下口的直径为50-200μm。
所述的倒锥形结构为倒圆锥或者倒棱锥结构。
所述的海绵本体采用聚乙烯醇1788、聚乙烯醇0588、聚乙烯醇1099、聚乙烯醇1792、聚乙烯醇0486、聚乙烯醇1799中的一种或几种制成。
倒锥形结构的所述的止血通道结构的锥度为3/4。
所述的海绵本体上还具有发泡形成的无序微孔结构。
本实用新型的有益效果是:本实用新型提供了一种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵,包括海绵本体,海绵本体上设有若干规则有序阵列的止血通道结构,止血通道结构为上大下小的倒锥形结构,倒锥形结构的大口为位于海绵本体的表面的上口,小口为位于海绵本体的内部的下口,倒锥形结构的止血通道结构的锥度为1/3-3/4,本实用新型具有有序微通道的海绵在与血液接触时可以快速引导和吸收血液,大量规则排列的红细胞聚集在海绵底部的微孔结构中,这种结构化有序微通道和无序孔相结合制成的海绵大大缩短了凝血时间,提高了止血效率。
附图说明
图1为本实用新型结构俯视图。
图2为本实用新型剖面结构示意图。
图3为本实用新型实施例3D打印模板示意图。
图4为本实用新型产品实物切面示意图。
图5为实施例多孔聚乙烯醇海绵的最大吸液比。
图6为实施例多孔聚乙烯醇海绵的吸水速率。
图7为实施例多孔聚乙烯醇海绵的全血凝血指数。
图8为实施例多孔聚乙烯醇海绵的血小板和红细胞吸附的SEM图。
图9为实施例多孔聚乙烯醇海绵的体外凝血时间。
图10为实施例多孔聚乙烯醇海绵在肝脏损伤模型中出血量统计。
图11为实施例多孔聚乙烯醇海绵在肝脏损伤模型中出血时间统计。
其中1-海绵本体,2-止血通道结构。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获的的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
一种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵,包括海绵本体,所述的海绵本体上设有若干规则有序阵列的止血通道结构,所述的止血通道结构为上大下小的倒锥形结构,所述的倒锥形结构的大口为位于海绵本体的表面的上口,小口为位于海绵本体的内部的下口,倒锥形结构的所述的止血通道结构的锥度为1/3-3/4。所述的位于海绵本体的表面的上口的直径为0.5-3mm。所述的位于海绵本体的内部的下口的直径为50-200μm。
所述的倒锥形结构为倒圆锥或者倒棱锥结构。
所述的海绵本体采用聚乙烯醇1788、聚乙烯醇0588、聚乙烯醇1099、聚乙烯醇1792、聚乙烯醇0486、聚乙烯醇1799中的一种或几种制成。
倒锥形结构的所述的止血通道结构的锥度为3/4。
所述的海绵本体上还具有发泡形成的无序微孔结构。
本实用新型的基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵通过以下步骤制备:(1)以熔融堆积或光刻成型的方式得到3D打印牺牲模板。使用PLA或液态光敏树脂作为3D打印材料。首先,在SolidWorks 2019软件上设计了一个3D空心立方体,内部设定了有不同锥度的锥体结构。作为STL格式导入打印软件CHITUBOX,设置好打印参数。最后将程序导入3D打印机进行印刷。
(2)将聚乙烯醇溶解在超纯水中,配置成质量浓度在5%-15%的聚乙烯醇悬浊液,升温至95℃。再向其中加入1%-5%具有主动止血功能的聚合物,冷却至室温。
(3)向(2)中加入0.1%-0.5%的发泡剂,在1500rmp转速下剧烈搅拌用于发泡,再用注射泵在1个小时内滴加0.25%-5%的 HCl(1mol/l)。
(4)向(2)中加入0.025%-0.05%的交联剂在1000rmp转速下交联半个小时,并将交联好的溶液倒入(1)准备好的模具中并放入70°C烘箱4个小时使其充分反应。
(5)将交联好的海绵脱模,最后经过冷冻干燥得到基于3D打印模板制备的有序/无序多孔结构的聚乙烯醇海绵。
所制备的海绵为白色的具有有序微通道和无序微孔相结合的3D结构。
所制备的具有有序/无序多孔结构的聚乙烯醇海绵中的具有主动止血功能的聚合物为海藻酸钠、壳聚糖、明胶、凝血酶、纤维蛋白、高岭土,蒙脱石和生物活性玻璃中的至少一种。
所制备的具有有序/无序多孔结构的聚乙烯醇海绵中的交联剂为甲醛、戊二醛、乙醛、乙二醛中的至少一种。
所制备出来的海绵表面的有序微通道结构能够精准引导、快速吸干创面渗出的大量血液,而底部的无序微孔能够富集红细胞、血小板和凝血因子等,并进一步促进激活凝血因子。
所制备出来的止血海绵具有良好的吸水性能,包括吸水速率和吸水量,其中吸水倍率在10-25倍。
对这种具有结构化微通道的有序结构进行了3D牺牲模板打印,如图3所示。
对这种基于3D打印模板制备的有序/无序多孔结构的聚乙烯醇海绵进行了Micro-CT表征。如图4所示。
实施例1
一种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵,包括海绵本体,所述的海绵本体上设有若干规则有序阵列的止血通道结构,所述的止血通道结构为圆柱形。
实施例2
一种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵,包括海绵本体,所述的海绵本体上设有若干规则有序阵列的止血通道结构,所述的止血通道结构为上大下小的倒锥形结构,所述的倒锥形结构的大口为位于海绵本体的表面的上口,小口为位于海绵本体的内部的下口,倒锥形结构的所述的止血通道结构的锥度为1/2。
实施例3
一种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵,包括海绵本体,所述的海绵本体上设有若干规则有序阵列的止血通道结构,所述的止血通道结构为上大下小的倒锥形结构,所述的倒锥形结构的大口为位于海绵本体的表面的上口,小口为位于海绵本体的内部的下口,倒锥形结构的所述的止血通道结构的锥度为2/3。
试验检测
对实施例1,2,3中对这种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵进行了最大吸液比和吸水速率测试,结果如图5、图6所示。表明这种基于3D打印模板制备的有序多孔结构的聚乙烯醇海绵吸水量可以达到自身重量的20倍以上,并且实施例3中的特殊结构海绵具有最大的吸水量。
实施例1,2,3中对这种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵的全血凝血指数进行了测试。结果如图7所示。
具体实验步骤:首先,0.2 g 海绵样品放置在塑料表面皿上,在 37 °C下预热 5min。用移液枪吸取 200 μl 抗凝全血加到每个海绵上,紧接着加入 20 μl 的 0.2 mol 氯化钙溶液,继续在 37 °C下孵育 15 min。然后,25 ml 的 DW 添加到表面皿内去冲洗没有凝的血液。最后,使用酶标仪测定清洗下来的血红蛋白在 540 nm 处的吸光度1。100 μl 的全血加入到 25 ml DW 中作为空白对照2。血液凝固指数计算:1/2*100%。结果如图7所示。实施例1-3中的有序多孔止血海绵可以很好的交联红细胞,红细胞聚集从而有利于血液凝固。BCI值越小,表示材料的凝结能力越强。可见实施例1-3海绵均具有显著的凝血能力。这一方面是由于海藻酸钠能加速凝血过程,另一方面是由于这种特殊微通道有序/无序多孔结构更好的促进了血液凝结。
实施例1,2,3中对这种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵进行血小板和红细胞的吸附研究。结果如图8所示。
实施例1,2,3中对这种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵的体外凝血时间进行了测试。结果如图9所示。
实施例1,2,3中对这种基于3D打印模板制备的具有有序多孔结构的聚乙烯醇海绵进行了肝脏出血止血研究。结果如图10、图11所示。
具体实验步骤:用 10%水合氯醛定量腹腔注射麻醉大鼠,剪掉其腹毛,打开腹腔并暴露肝脏,在肝脏底部放一张提前称量好的滤纸以评估出血量。用直径为5mm的打孔器创建肝脏体积缺损模型。用注射器将实验样本打入出血点,观察出血情况,直至止血完成。记录止血时间并测定滤纸及样本吸收的出血量。
各位技术人员须知:虽然本实用新型已按照上述具体实施方式做了描述,但是本实用新型的实用新型思想并不仅限于此实用新型,任何运用本实用新型思想的改装,都将纳入本专利专利权保护范围内。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.基于3D打印模板制备的有序多孔结构的聚乙烯醇海绵,包括海绵本体(1),其特征在于, 所述的海绵本体(1)上设有若干规则有序阵列的止血通道结构(2),所述的止血通道结构(2)为上大下小的倒锥形结构,所述的倒锥形结构的大口为位于海绵本体(1)的表面的上口,小口为位于海绵本体(1)的内部的下口,倒锥形结构的所述的止血通道结构(2)的锥度为1/3-3/4。
2.根据权利要求1所述的基于3D打印模板制备的有序多孔结构的聚乙烯醇海绵,其特征在于,所述的倒锥形结构为倒圆锥或者倒棱锥结构。
3.根据权利要求1所述的基于3D打印模板制备的有序多孔结构的聚乙烯醇海绵,其特征在于,所述的海绵本体(1)采用聚乙烯醇1788、聚乙烯醇0588、聚乙烯醇1099、聚乙烯醇1792、聚乙烯醇0486、聚乙烯醇1799中的一种或几种制成。
4.根据权利要求1所述的基于3D打印模板制备的有序多孔结构的聚乙烯醇海绵,其特征在于,倒锥形结构的所述的止血通道结构(2)的锥度为3/4。
5.根据权利要求1所述的基于3D打印模板制备的有序多孔结构的聚乙烯醇海绵,其特征在于,所述的海绵本体(1)上还具有发泡形成的无序微孔结构。
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