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Updated: Jun 18, 2025

08:13
Preparation of Biopolymer Aerogels Using Green Solvents
Published on: July 4, 2016
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综合工艺 (HPSE+scCO2) 用于制备基于酸盐和凝的灭菌气凝
Cristiana S A Bento1, Dhara Leite Lopes2, Cristiane Flora Villarreal2
1University of Coimbra, CERES, Department of Chemical Engineering, 3030-790, Coimbra, Portugal.
International journal of pharmaceutics
|August 3, 2024
概括
超临界二氧化碳 (scCO2) 综合加工可以在不损害性能的情况下对生物聚合物气凝进行杀菌. 这种新的方法可以将加工时间缩短75% ,产生无菌,非细胞毒性材料,具有增强的伤口愈合能力.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 聚合物科学 聚合物科学
- 消毒技术 消毒技术
背景情况:
- 传统的灭菌方法会降解生物聚合物,限制生物医学应用.
- 超临界二氧化碳 (scCO2) 为处理和消毒敏感材料提供了更温和的替代方案.
- 酸凝气凝是有前途的生物材料,但需要有效的灭菌.
研究的目的:
- 开发和评估一种综合工艺,用于制备使用scCO2.2的无菌酸盐-凝气凝.
- 评估scCO2杀菌对气凝物理化学性质的影响.
- 为了确定产生的气凝的灭菌效率和体外生物相容性.
主要方法:
- 采用了一种综合工艺,结合了高压溶剂交换 (HPSE),scCO2干燥和scCO2杀菌.
- 两种不同的scCO2杀菌方法在酸盐-酸盐水凝上进行了测试.
- 气凝的特点是化学,热,膨胀性质,机械强度 (Young's Modulus) 和表面积 (BET).
- 通过确定无菌保证水平 (SAL) 来评估杀菌效率,并评估了体外细胞毒性和伤口愈合潜力.
主要成果:
- scCO2灭菌没有影响酸盐-凝气凝的化学,热或膨胀特性.
- 模量增加,BET表面积减少后消毒由于由快速压力循环诱导的结构变化.
- 微生物污染得到了显著的减少,达到10^-4的SAL.
- 灭菌的气凝在体外显示出非细胞毒性,并改善了伤口愈合特性.
- 综合工艺将整体处理时间减少了75% (从48小时减少到12小时).
结论:
- 集成的HPSE,scCO2干燥和scCO2灭菌过程有效地产生无菌的高质量的酸盐-凝气凝.
- 这种方法保留了必要的气凝特性,同时提高了机械强度和减少了加工时间.
- 开发的无菌气凝由于其生物相容性和有效性,对生物医学应用,特别是伤口愈合有希望.

