RU2263689C1 - Композиция для получения градиентного гидрогелевого полимерного материала, способ его получения и градиентный гидрогелевый полимерный материал - Google Patents
Композиция для получения градиентного гидрогелевого полимерного материала, способ его получения и градиентный гидрогелевый полимерный материал Download PDFInfo
- Publication number
- RU2263689C1 RU2263689C1 RU2004120057/04A RU2004120057A RU2263689C1 RU 2263689 C1 RU2263689 C1 RU 2263689C1 RU 2004120057/04 A RU2004120057/04 A RU 2004120057/04A RU 2004120057 A RU2004120057 A RU 2004120057A RU 2263689 C1 RU2263689 C1 RU 2263689C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- acrylamide
- gradient
- hydrogel polymer
- polymer material
- methylenebisacrylamide
- Prior art date
Links
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Materials For Medical Uses (AREA)
Abstract
0писана композиция для получения градиентного гидрогелевого полимерного материала на основе сополимеров акриламида и N,N'-метиленбисакриламида, представляющая собой следующую систему: смесь разбавленного раствора, содержащего 2-3 мас.% акриламида, 0,1-0,2 мас.% N,N'-метиленбисакриламида, 0,01 мас.% персульфата аммония и регулятора вязкости - глицерина в количестве 0,5-2,0 мас.% или смеси глицерина и поливинилового спирта, взятых в соотношении 1:1 по 3,5-8,0 мас.% каждого, в бидистиллированной воде, и концентрированного раствора, содержащего 6-45 мас.% акриламида, 0,6-1,0 мас.% N,N'-метиленбисакриламида, 0,04 мас.% персульфата аммония в бидистиллированной воде, причем вышеуказанный разбавленный раствор составляет 75-80% от общей массы системы, а вышеуказанный концентрированный раствор составляет 20-25% от общей массы системы при градиентном распределении компонентов в конечной системе, а также способ получения градиентного гидрогелевого полимерного материала на основе сополимеров акриламида и N,N'-метиленбисакриламида и градиентный гидрогелевый полимерный материал на основе сополимеров акриламида и N,N'-метиленбисакриламида. Величина и направление градиента модуля упругости гидрогелевых полимерных материалов регулируются концентрацией регулятора вязкости. 3 н.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к области получения градиентных гелевых полимерных материалов на основе полиакриламида, а точнее к получению композиции на основе сополимеров акриламида и N,N'-метиленбисакриламида и материала на ее основе.
Изобретение может быть использовано в медицине для хирургической пластики мягких тканей с регулируемой жесткостью поверхностных слоев. Регулируемое изменение модуля упругости гидрогелевого материала в вертикальном или радиальном направлении от 10-15 до 500-600 Па позволяет в широких пределах изменять прочностные и физико-химические свойства гелей (плотность, упругость и эластичность, способность к усадке, набуханию в водной среде). Градиентные гидрогелевые материалы на основе полиакриламида могут использоваться для пластики тканей различной прочности и упругости как амортизаторы.
Известна композиция для градиентного полимерного материала (патент RU 2061708), состоящая из "жесткого" ароматического диизоцианата (100 массовых частей) и "эластичного" низкомолекулярного полимера (17-517 мас. частей), а также катализатора отверждения (0,05-3,0 мас. части) в присутствии 0,5-6,0 мас. частей сокатализатора. На основе этой композиции при регулируемом изменении соотношения низкомолекулярного каучука и ароматического диизоцианата в смеси в определенном направлении были получены градиентные материалы с заданным градиентом модуля упругости вдоль образца в диапазоне 3-2000 МПа. Данная композиция и монолитные материалы на ее основе вследствие особенностей физико-механических свойств с успехом могут использоваться как конструкционные материалы с широким диапазоном непрерывного изменения модуля упругости.
Недостатком данной композиции и материалов на ее основе является невозможность их использования в качестве аналогов биологических тканей, имеющих гидрогелевую структуру.
Известна композиция для хирургической пластики мягких тканей (патент RU 2127095), состоящая из прочной и эластичной полимерной или биополимерной оболочки и гидрогелевого наполнителя, содержащего 4,0-8,0 мас.% сополимера акриламида и N,N'-метиленбисакриламида, взятых в массовом соотношении 100:0,5-5,0. На основе данной композиции были получены эндопротезы молочной железы, обладающие необходимым уровнем плотности, биологической и химической инертности.
Однако прочность протеза обеспечивалась полимерной или биополимерной оболочкой, внутрь которой помещался полиакриламидный гелевый наполнитель. Использование упрочняющей полимерной оболочки усложняет процесс изготовления имплантата с необходимыми физико-химическими свойствами.
Известна композиция для пластики мягких тканей (патент RU 2127129), выбранная нами в качестве прототипа, содержащая акриламид 1-8 мас.%, N,N'-метиленбисакриламид 0,05-0,4 мас.% (при их соотношении 100:0,5-5,0), пероксидный инициатор сополимеризации 0,003-0,3 мас.% и воду от 91 мас.%. Гидрогелевый полиакриламидный материал для пластики мягких тканей, полученный на основе данной композиции, обладает биологической и химической инертностью.
Недостатком данной композиции является фиксированный однородный состав компонентов в объеме гидрогеля, исключающий возможность регулирования прочностных и физико-химических свойств материала по объему.
Задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, заключается в создании градиентного гидрогелевого полимерного материала на основе сополимеров акриламида и N,N'-метиленбисакриламида, обладающего вертикальным или радиальным непрерывным градиентом модуля упругости и пригодного по своим биологическим, прочностным и физико-химическим свойствам для использования в медицине для пластики тканей.
Поставленная задача решается тем, что композиция для получения градиентного гидрогелевого полимерного материала представляет собой смесь разбавленного и концентрированного растворов мономеров. Разбавленный раствор содержит 2-3 мас.% акриламида, 0,1-0,2 мас.% N,N'-метиленбисакриламида, 0,01 мас.% персульфата аммония, а также для регулирования скорости диффузии мономеров из концентрированного раствора в разбавленный в последний добавляют регулятор вязкости - глицерин в количестве 0,5-2,0 мас.% при вертикальном градиентном распределении компонентов в конечной системе или смесь глицерина и поливинилового спирта по 3,5-8,0 мас.% каждого при радиальном градиентном распределении компонентов в конечной системе.
Концентрированный раствор содержит 6,0-45,0 мас.% акриламида, 0,6-1,0 мас.% N,N'-метиленбисакриламида, 0,04 мас.% персульфата аммония в бидистиллированной воде, причем вышеуказанный разбавленный раствор составляет 75-80% от общей массы системы, а вышеуказанный концентрированный раствор составляет 20-25% от общей массы системы.
Способ получения градиентного гидрогелевого полимерного материала на основе сополимеров акриламида и N,N'-метиленбисакриламида, заключается в том, что в разбавленный раствор, содержащий 2-3 мас.% акриламида, 0,1-0,2 мас.% N,N'-метиленбисакриламида, 0,01 мас.% персульфата аммония и регулятор вязкости - глицерин в количестве 0,5-2,0 мас.% или смесь глицерина и поливинилового спирта по 3,5-8,0 мас.% каждого, помещенный в сосуд заданной формы, тонкой струей без перемешивания добавляют концентрированный раствор, содержащий 6-45 мас.% акриламида, 0,6-1,0 мас.% N,N'-метиленбисакриламида, 0,04 мас.% персульфата аммония в бидистиллированной воде, причем вышеуказанный разбавленный раствор составляет 75-80% от общей массы системы, а вышеуказанный концентрированный раствор составляет 20-25% от общей массы системы. Вследствие регулируемой диффузии мономеров из концентрированного раствора в разбавленный конечная система имеет градиентное распределение концентраций компонентов в вертикальном или радиальном направлении. Затем систему инкубируют при 40°С в течение 1-2 часов и при 70°С в течение 18 часов с последующей отмывкой непрореагировавших компонентов.
Градиентный гидрогелевый полимерный материал, полученный способом регулируемой диффузии компонентов из концентрированного раствора в разбавленный, включает акриламид, N,N'-метиленбисакриламид, персульфат аммония и регулятор вязкости при следующих соотношениях компонентов: 3,0-13,0 мас.% акриламида, 0,17-0,40 мас.% N,N'-метиленбисакриламида, 0,018 мас.% персульфата аммония и 0,37-1,5 мас.% глицерина или смеси глицерина и поливинилового спирта по 2,6-6,0 мас.% каждого в бидистиллированной воде. Образующиеся гидрогели имеют непрерывно изменяющийся в вертикальном или радиальном направлении модуль упругости в диапазоне от 10-20 до 500-600 Па.
Для получения градиентных гидрогелей используют мономеры - акриламид (мол. масса 71,08) и N,N'-метиленбисакриламид (мол. масса 154, 16) производства фирмы Sigma (США).
В качестве инициатора сополимеризации используют персульфат аммония 0,01-0,04 мас.% (мол. масса 228,19 производство фирмы Sigma (США).
В качестве регулятора вязкости используют глицерин 0,37-1,5 мас.% в общем объеме системы или эквимассовую смесь глицерина и поливинилового спирта по 2,9-6,67 мас.% каждого компонента в общем объеме системы. (ГОСТ поливинилового спирта ПВС - 66 N 10779-78, производства п/о "Азот").
Величина и направление градиента модуля упругости в образующихся гидрогелях полиакриламида зависят от соотношения концентраций мономеров в концентрированном и разбавленном растворах, а также зависят от скорости диффузии мономеров в вертикальном или радиальном направлении образца, определяемой концентрацией регулятора вязкости и температурой системы.
Таким образом, в отличие от приведенной выше композиции сополимеризации акриламида и N,N'-метиленбисакриламида (патент RU 2127095), использование добавок водных растворов глицерина или эквимассовой смеси глицерина и поливинилового спирта в качестве регулятора вязкости при полимеризации данных мономеров в водной среде в присутствии персульфата аммония позволяет получить градиентные гидрогели и полимерные материалы на их основе. Это дает возможность регулировать прочностные и физико-химические свойства материалов в вертикальном или радиальном направлении.
В таблице приведены конкретные примеры композиции и физико-механические свойства образующихся на ее основе гидрогелей полиакриламида.
Claims (3)
1. Композиция для получения градиентного гидрогелевого полимерного материала на основе сополимеров акриламида и N,N'-метиленбисакриламида, отличающаяся тем, что композиция представляет собой следующую систему: смесь разбавленного раствора, содержащего 2-3 мас.% акриламида, 0,1-0,2 мас.% N,N'-метиленбисакриламида, 0,01 мас.% персульфата аммония и регулятора вязкости глицерина в количестве 0,5-2,0 мас.% или смеси глицерина и поливинилового спирта, взятых в соотношении 1:1 по 3,5-8,0 мас.% каждого, в бидистиллированной воде и концентрированного раствора, содержащего 6-45 мас.% акриламида, 0,6-1,0 мас.% N,N'-метиленбисакриламида, 0,04 мас.% персульфата аммония в бидистиллированной воде, причем вышеуказанный разбавленный раствор составляет 75-80% от общей массы системы, а вышеуказанный концентрированный раствор составляет 20-25% от общей массы системы, при градиентном распределении компонентов в конечной системе.
2. Способ получения градиентного гидрогелевого полимерного материала на основе сополимеров акриламида и N,N'-метиленбисакриламида, отличающийся тем, что в разбавленный раствор, содержащий 2-3 мас.% акриламида, 0,1-0,2 мас.% N,N'-метиленбисакриламида, 0,01 мас.% персульфата аммония и регулятор вязкости глицерин в количестве 0,5-2,0 мас.% или смесь глицерина и поливинилового спирта, взятых в соотношении 1:1, по 3,5-8,0 мас.% каждого, в бидистиллированной воде, помещенный в сосуд заданной формы, тонкой струей без перемешивания добавляют концентрированный раствор, содержащий 6-45 мас.% акриламида, 0,6-1,0 мас.% N,N'-метиленбисакриламида, 0,04 мас.% персульфата аммония в бидистиллированной воде, причем вышеуказанный разбавленный раствор составляет 75-80% от общей массы системы, а вышеуказанный концентрированный раствор составляет 20-25% от общей массы системы, с последующим инкубированием системы при 40°С в течение 1-2 ч, а затем при 70°С в течение 2-6 ч и отмывкой непрореагировавших компонентов.
3. Градиентный гидрогелевый полимерный материал на основе сополимеров акриламида и N,N'-метиленбисакриламида, получаемый способом по п.2 формулы изобретения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004120057/04A RU2263689C1 (ru) | 2004-07-02 | 2004-07-02 | Композиция для получения градиентного гидрогелевого полимерного материала, способ его получения и градиентный гидрогелевый полимерный материал |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004120057/04A RU2263689C1 (ru) | 2004-07-02 | 2004-07-02 | Композиция для получения градиентного гидрогелевого полимерного материала, способ его получения и градиентный гидрогелевый полимерный материал |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2263689C1 true RU2263689C1 (ru) | 2005-11-10 |
Family
ID=35865428
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004120057/04A RU2263689C1 (ru) | 2004-07-02 | 2004-07-02 | Композиция для получения градиентного гидрогелевого полимерного материала, способ его получения и градиентный гидрогелевый полимерный материал |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2263689C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112126083A (zh) * | 2020-09-24 | 2020-12-25 | 南京大学深圳研究院 | 一种新型梯度水凝胶材料及其制备方法和应用 |
CN114716692A (zh) * | 2022-03-14 | 2022-07-08 | 青岛大学 | 一种梯度聚电解质水凝胶的制备方法和应用 |
-
2004
- 2004-07-02 RU RU2004120057/04A patent/RU2263689C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112126083A (zh) * | 2020-09-24 | 2020-12-25 | 南京大学深圳研究院 | 一种新型梯度水凝胶材料及其制备方法和应用 |
CN112126083B (zh) * | 2020-09-24 | 2023-02-14 | 南京大学深圳研究院 | 一种新型梯度水凝胶材料及其制备方法和应用 |
CN114716692A (zh) * | 2022-03-14 | 2022-07-08 | 青岛大学 | 一种梯度聚电解质水凝胶的制备方法和应用 |
CN114716692B (zh) * | 2022-03-14 | 2023-12-19 | 青岛大学 | 一种梯度聚电解质水凝胶的制备方法和应用 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Liu et al. | High internal phase emulsions stabilised by supramolecular cellulose nanocrystals and their application as cell-adhesive macroporous hydrogel monoliths | |
Ozdemir et al. | Oxygen plasma modification of polyurethane membranes | |
EP2073792A2 (en) | Superporous hydrogels | |
Yadav et al. | Emulsion templated scaffolds of poly (ε-caprolactone)–a review | |
Strachota et al. | Monolithic intercalated PNIPAm/starch hydrogels with very fast and extensive one-way volume and swelling responses to temperature and pH: prospective actuators and drug release systems | |
JP4861681B2 (ja) | 高分子ゲル積層体及びその製造方法 | |
CN112111073B (zh) | 一种抗疲劳的全水凝胶复合材料及其制备方法和应用 | |
US3914341A (en) | Hydrogel and method of manufacturing the same | |
CN112480312B (zh) | 一种高弹性高强度双交联多孔水凝胶的制备方法 | |
CN114573835B (zh) | 一种具有压电活性聚丙烯酰胺复合水凝胶及其制备方法和应用 | |
JP2006028446A (ja) | 有機・無機複合高分子ゲル及びその製造方法 | |
JP2005232402A (ja) | 高分子複合体、その延伸物及び高分子複合体の製造方法 | |
RU2263689C1 (ru) | Композиция для получения градиентного гидрогелевого полимерного материала, способ его получения и градиентный гидрогелевый полимерный материал | |
CA2906274A1 (en) | Smart polymer materials with excess reactive molecules | |
US20210170038A1 (en) | Biocampatible and Biodegradable Anionic Hydrogel System | |
RU2298022C2 (ru) | Композиционный материал, способный к образованию гидрогеля, и гидрогель | |
Chavda et al. | Preparation and characterization of swellable polymer-based superporous hydrogel composite of poly (acrylamide-co-acrylic acid) | |
JP7435738B2 (ja) | 高強度ゲル | |
JP5133209B2 (ja) | オルガノゲルおよびその製造方法 | |
JP7226787B2 (ja) | ハイドロゲルおよびその作製方法 | |
JP5028082B2 (ja) | 局所膨潤高分子ゲル | |
KR101963781B1 (ko) | 형상 맞춤형 세포층 시트 제조를 위한 형상 기억 수지 지지체 시트 | |
CN113788910A (zh) | 基于珍珠质粘土聚合物的两性离子水凝胶及其制备方法 | |
CN113461877A (zh) | 一种各向异性水凝胶的制备方法 | |
JP2018062591A (ja) | 高分子ゲルおよびその製造方法、高分子ゲル前駆体溶液、並びに成形体およびその用途 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140703 |