来自生物基非异酸聚 ((氧氨)) 的可光固化交叉连接剂,用于生物相容水凝
Kathleen Hennig1, Gabriele Vacun2, Sibylle Thude3
1Department of Life Science and Bioprocesses, Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research IAP, Geiselbergstr. 69, 14476 Potsdam-Golm, Germany.
Polymers
|May 14, 2025
概括
这项研究从可再生能源中合成了环保,可光治疗的聚氧乙氨酸 (BPHU) 用于生物医学用途. 由此产生的材料表现出良好的细胞活力和可调节性质,用于医疗器械等应用.
科学领域:
- 聚合物化学 聚合物化学
- 生物材料科学 生物材料科学
- 绿色化学 绿色化学
背景情况:
- 传统的聚氨经常涉及有毒的异酸盐.
- 医疗领域对可持续和生物相容材料的需求越来越大.
- 从可再生资源开发光可固化聚合物对于先进的生物医学应用至关重要.
研究的目的:
- 用于从可再生原料中合成可光固化的非异酸盐聚氧乙氨酸 (BPHUs).
- 为各种生物医学应用开发异质和芳香BPHU变体.
- 评估合成的BPHUs在医疗器械中的潜在用途的特性和生物相容性.
主要方法:
- 建立了两条合成路径:一种使用1,4-butanediol衍生的循环碳酸盐的异质路径,另一种使用基于树脂醇的碳酸盐的芳香路径.
- 用多德二胺进行环开聚合,然后进行甲基化,产生光反应性BPHU衍生物.
- 描述涉及NMR,GPC和FTIR;紫外线固化产生水凝,并评估了胀特性. 细胞毒性根据DIN EN ISO 10993-5.5进行评估.
主要成果:
- 确认了阿利法和芳香BPHU中间体及其甲基化衍生物的成功合成.
- 紫外线固化导致水凝具有显著的胀:异形BPHU (91.3%的凝含量,1057%的胀) 和芳香BPHU (78.1%的凝含量,3304%的胀).
- 两种BPHU变体都表现出非细胞毒性,细胞活力>80%,表明适合生物医学应用.
结论:
- 基于可再生能源的BPHU为传统聚氨提供了一种多功能和环保的替代方案.
- 可调节的机械性能 (灵活性与刚性) 使这些BPHU适用于各种生物医学应用,从可适应的植入物到承载装置.
- 这项研究强调了绿色化学在开发下一代医疗器械的先进生物相容材料方面的潜力.
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