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一种具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球及其制备方法技术

技术编号:18989105 阅读:22 留言:0更新日期:2018-09-22 00:48
本发明专利技术公开了一种具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球及其制备方法,包括将蚕茧剪碎、脱胶、溶解后,再经过过滤、透析、浓缩,获得1.75%—7%(w/v)丝素蛋白水溶液;在搅拌情况下,滴加异丙醇于丝素溶液中,搅拌,静置;取石油醚在‑30℃—‑50℃预冷3.5h以上等步骤,本发明专利技术制备的微球由于具有纳米纤维微结构,可以模拟细胞外基质的结构和形貌,促进细胞黏附增殖;相比丝素纳米纤维薄膜或支架,本发明专利技术制备的丝素蛋白多孔微球具有可注射性,可以免除外科手术过程,同时可以扩大细胞三维培养,提高细胞培养面积和维持细胞表型。

Silk fibroin porous microsphere with nanofiber microstructure and preparation method thereof

The invention discloses a silk fibroin porous microsphere with nanofiber microstructure and a preparation method thereof, which comprises cutting, degumming, dissolving silk cocoon, filtering, dialysis and concentration to obtain 1.75%-7%(w/v) silk fibroin aqueous solution, dropping isopropanol into silk fibroin solution under stirring condition, stirring and stationary; Petroleum ether was pre-cooled at It can not only avoid the surgical procedure, but also enlarge the three-dimensional cell culture, increase the cell culture area and maintain the cell phenotype.

【技术实现步骤摘要】
一种具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球及其制备方法
本专利技术涉及一种具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球及其制备方法,属于高分子材料领域。
技术介绍
利用组织工程材料进行细胞培养是目前研究的热门领域,其中材料界面与生物体的相互作用是一个重要课题。在生物体和体外培养过程中,细胞分泌的细胞外基质的主要成分含有大量蛋白质材料,而基质结构则为纳米纤维。研究发现,具有微纳结构的生物材料能刺激并调控细胞行为,并能加强材料与组织的相容性。微载体在组织工程应用中相比其他模型如膜、支架等具有不可比拟的一系列优势,比如其独特的可注射性,此外,微载体还具有可以为细胞生长提供更大的比表面积、获得足够数量细胞、维持细胞分化表型和便于调节、监控细胞培养环境等优点。其中多孔微载体不仅能促进细胞黏附,相比于实心微载体,其具有的孔结构还可方便细胞进入微载体内部,为细胞提供保护环境。蚕丝是一种天然纤维,其中丝素蛋白是一种天然大分子蛋白,由18种人体氨基酸组成,降解产物无毒,并且可模拟组织中蛋白质组分和功能,具有良好的生物相容性,同时又有易加工修饰和低免疫原性等优点,这使丝素蛋白成为一类极有发展前途的新型生物材料。丝素蛋白纳米纤维常被制成膜或者支架,具有促进伤口愈合,促使骨组织、血管组织细胞等结构快速增长的功能,但往往伴随着材料孔隙不够大或缺乏连通性等问题。丝素蛋白用来制备多孔微球不仅空隙可调,连通性强,还可以模拟细胞外基质成分,通过构建含有纳米纤维微结构的丝素多孔微球,可以同时实现对细胞外基质在结构和成分上的有效模仿。
技术实现思路
本专利技术针对丝素纳米纤维在组织工程应用中存在的结构上的不足等问题,结合丝素蛋白的特点和优势,提出了利用液致相分离原理,乳液法结合冷冻干燥技术制备具有纳米纤维微结构的丝素蛋白多孔微球。本专利技术制备的微球可以在成分和结构上有效地模拟细胞外基质。本专利技术的具体技术方案如下:本专利技术公开了一种具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球,多孔微球的组成成分是丝素,所述的多孔微球的孔隙率在80%以上,孔径为5μm—30μm,纳米纤维直径在100nm—500nm。本专利技术还公开了一种具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球的制备方法,所采用的具体制备步骤如下:1)将蚕茧剪碎、脱胶、溶解后,再经过过滤、透析、浓缩,获得1.75%—7%(w/v)丝素蛋白水溶液;2)在搅拌情况下,滴加异丙醇于丝素溶液中,搅拌,静置;3)取石油醚在-30℃—-50℃预冷3.5h以上;4)另取石油醚于新烧杯中,加入乳化剂,搅拌均匀;5)将2)混合溶液倒入4)混合溶液,搅拌成均匀球形后,迅速倒入3)预冷的石油醚中,并重新置于-30℃—-50℃静置沉淀;6)在冷冻氛围下倒去5)溶液中的液体,再通过冷冻干燥可获得具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球。作为进一步地改进,本专利技术所述的异丙醇添加量在7%-20%的丝素体积范围内,静置时间不能超过5d。作为进一步地改进,本专利技术所述的步骤6)获得的具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球,通过后续醇类处理增强其力学性能。与现有技术相比,本专利技术具有以下突出特点:1)本专利技术制备的微球由于具有纳米纤维微结构,可以模拟细胞外基质的结构和形貌,促进细胞黏附增殖;2)丝素蛋白是一种天然的蛋白分子,不会对人体产生刺激作用,安全可靠,具有优良的生物相容性和生物可降解性;3)相比丝素纳米纤维薄膜或支架,本专利技术制备的丝素蛋白多孔微球具有可注射性,可以免除外科手术过程,同时可以扩大细胞三维培养,提高细胞培养面积和维持细胞表型;4)本专利技术所涉及的材料成本低廉,有机溶剂可有效回收,环保无污染。具体实施方式下面通过具体实施例对本专利技术的技术方案作进一步的详细说明,以下实施例是对本专利技术的解释而本专利技术并不局限于以下实施例。实施例11)将蚕茧剪碎、脱胶、溶解后,再经过过滤、透析、浓缩,获得1.75%(w/v)丝素蛋白水溶液;2)在搅拌情况下,滴加1.35ml异丙醇于10ml丝素溶液中,搅拌5min使其均匀,静置4d;3)取450ml石油醚于500ml烧杯中,在-50℃预冷4h;4)另取40ml石油醚于100ml烧杯中,加入0.7mlspan-80,搅拌均匀;5)将2)混合溶液倒入4)混合溶液,搅拌成均匀球形后,迅速倒入3)预冷好的石油醚中,并重新置于冷冻环境静置沉淀;6)在冷冻氛围下倒去5)溶液中的液体,再通过冷冻干燥可获得具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球。所得的多孔微球的组成成分是丝素,所述的多孔微球的孔隙率在80%以上,孔径为5μm—30μm,纳米纤维直径在100nm—500nm。实施例21)将蚕茧剪碎、脱胶、溶解后,再经过过滤、透析、浓缩,获得7%(w/v)丝素蛋白水溶液;2)在搅拌情况下,滴加1.35ml异丙醇于10ml丝素溶液中,搅拌5min使其均匀;3)取450ml石油醚于500ml烧杯中,在-50℃预冷4h;4)另取40ml石油醚于100ml烧杯中,加入0.7mlspan-80,搅拌均匀;5)将2)混合溶液倒入4)混合溶液,搅拌成均匀球形后,迅速倒入3)预冷好的石油醚中,并重新置于冷冻环境静置沉淀;6)在冷冻氛围下倒去5)溶液中的液体,再通过冷冻干燥可获得具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球。实施例31)将蚕茧剪碎、脱胶、溶解后,再经过过滤、透析、浓缩,获得7%(w/v)丝素蛋白水溶液;2)在搅拌情况下,滴加1.35ml异丙醇于10ml丝素溶液中,搅拌5min,静置5d;3)取450ml石油醚于500ml烧杯中,在-50℃预冷4h;4)另取40ml石油醚于100ml烧杯中,加入0.7mlspan-80,搅拌均匀;5)将2)混合溶液倒入4)混合溶液,搅拌成均匀球形后,迅速倒入3)预冷好的石油醚中,并重新置于冷冻环境静置沉淀;6)在冷冻氛围下倒去5)溶液中的液体,再通过冷冻干燥可获得具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球。实施例41)将蚕茧剪碎、脱胶、溶解后,再经过过滤、透析、浓缩,获得3.5%(w/v)丝素蛋白水溶液;2)在搅拌情况下,滴加1.35ml异丙醇于10ml丝素溶液中,搅拌5min使其均匀;3)取450ml石油醚于500ml烧杯中,在-50℃预冷4h;4)另取40ml石油醚于100ml烧杯中,加入0.7mlspan-80,搅拌均匀;5)将2)混合溶液倒入4)混合溶液,搅拌成均匀球形后,迅速倒入3)预冷好的石油醚中,并重新置于冷冻环境静置沉淀;6)在冷冻氛围下倒去5)溶液中的液体,再通过冷冻干燥可获得具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球。实施例51)将蚕茧剪碎、脱胶、溶解后,再经过过滤、透析、浓缩,获得3.5%(w/v)丝素蛋白水溶液;2)在搅拌情况下,滴加1.35ml异丙醇于10ml丝素溶液中,搅拌5min,静置1d;3)取450ml石油醚于500ml烧杯中,在-50℃预冷4h;4)另取40ml石油醚于100ml烧杯中,加入0.7mlspan-80,搅拌均匀;5)将2)混合溶液倒入4)混合溶液,搅拌成均匀球形后,迅速倒入3)预冷好的石油醚中,并重新置于冷冻环境静置沉淀;6)在冷冻氛围下倒去5)溶液中的液体,再通过冷冻干燥可获得具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球。实施例61)将蚕茧剪碎、脱胶、溶解后,再经过过滤、透析、浓缩,获得3.5%(w/v)丝素蛋白水溶液;2)在搅拌情况下,滴本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球,其特征在于,所述的多孔微球的组成成分是丝素,所述的多孔微球的孔隙率在80%以上,孔径为5μm—30μm,纳米纤维直径在100nm—500nm。

【技术特征摘要】
1.一种具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球,其特征在于,所述的多孔微球的组成成分是丝素,所述的多孔微球的孔隙率在80%以上,孔径为5μm—30μm,纳米纤维直径在100nm—500nm。2.一种如权利要求1所述的具有纳米纤维微结构的丝素多孔微球的制备方法,其特征在于,所采用的具体制备步骤如下:1)将蚕茧剪碎、脱胶、溶解后,再经过过滤、透析、浓缩,获得1.75%—7%(w/v)丝素蛋白水溶液;2)在搅拌情况下,滴加异丙醇于丝素溶液中,搅拌,静置;3)取石油醚在-30℃—-50℃预冷3.5h以上;4)另取石油醚于新烧杯中,加入乳化剂,搅...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨明英雷芳
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:浙江,33

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