來(lái)源:電紡期刊
近年來(lái),由于疾病、人口老齡化、意外事故等造成大量的人體器官和組織的損壞和功能缺失,如何實(shí)現(xiàn)人體組織和器官的快速修復(fù)和重建以及治療藥物在人體內(nèi)的可控釋放已成為生物醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域面臨的重要問(wèn)題。使缺損的組織和器官得以修復(fù)和重建,其過(guò)程是構(gòu)建有生物活性的細(xì)胞支架材料,這種支架可以載有生長(zhǎng)因子或本體細(xì)胞,植入體內(nèi)后支架材料逐漸被分解和吸收的同時(shí),細(xì)胞增殖并形成新的組織,從而修復(fù)缺損組織替代器官,支架材料或作為一種體外裝置,暫時(shí)替代器官功能,達(dá)到提高生命質(zhì)量,延長(zhǎng)生命的目的。組織工程支架材料有時(shí)還需具備載藥的功能,通過(guò)藥物的靶向釋放達(dá)到治愈病灶的目的。其中藥物載體是藥物緩釋體系的重要組成部分,也是影響藥效主要因素,藥物控制釋放載體是隨著藥物學(xué)、生物材料學(xué)和臨床醫(yī)學(xué)的發(fā)展而新興的給藥技術(shù)。自20世紀(jì)60 年代以來(lái),對(duì)于藥物控制釋放體系的研究,受到研究者的廣泛關(guān)注。與傳統(tǒng)給藥模式相比藥物控制釋放具有顯著的優(yōu)點(diǎn),除提高藥物治療的準(zhǔn)確性、有效性、安全性外,還明顯降低了藥物的生產(chǎn)成本和不良反應(yīng),藥物控制釋放材料的研究得到迅速發(fā)展,其中制備性能優(yōu)良的藥物載體已成為藥物控制釋放技術(shù)的研究熱點(diǎn)。
由于高分子材料的化學(xué)組成、加工工藝和性能易于調(diào)控,在一定尺度上通過(guò)調(diào)控聚合過(guò)程或加工工藝,可易于改變或調(diào)節(jié)材料的物化性能,因此把組織工程學(xué)和藥物控制釋放原理與高分子材料結(jié)合起來(lái),合成具有生物相容性和刺激響應(yīng)性的生物功能材料,具有重大的科學(xué)意義和廣闊的應(yīng)用前景。靜電紡絲作為一種簡(jiǎn)單、有效、方便而經(jīng)濟(jì)的高分子材料加工技術(shù),其技術(shù)核心是將具有一定粘度且?guī)в须姾傻母叻肿尤垠w或溶液在高壓靜電場(chǎng)中噴射、拉伸細(xì)化、劈裂,終固化成微納米級(jí)纖維狀物質(zhì)的過(guò)程。靜電紡聚合物納米纖維具有比表面積大、孔隙率高、良好的三維結(jié)構(gòu)和各向同性的力學(xué)性能等優(yōu)點(diǎn),能夠滿足組織工程中細(xì)胞支架和藥物控釋載體在比表面積、多孔結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能等方面的要求,而且具有纖維孔隙結(jié)構(gòu)的支架材料與細(xì)胞增殖有良好的適配性,可有效模擬細(xì)胞外基質(zhì)環(huán)境,同時(shí)比膜狀材料更有利于細(xì)胞粘附。 |
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