The invention relates to a porous micro nano fiber scaffolds of chitosan and its preparation method, three element dissolved in the mixed solvent of chitosan with a certain proportion of acetic acid, THF and water, the sodium chloride particle tile after sieving in a container, pour into chitosan solution, the total immersion in sodium chloride particles at low temperature freeze, freeze dried sample after alkali washing, washing, freeze and freeze drying can be obtained after the porous nano fiber scaffolds of chitosan. The preparation method is simple, and compared with the traditional chitosan scaffold prepared by two element solvent, its typical characteristics are micro morphology of controllable porous and micro nanofiber.
【技术实现步骤摘要】
一种多孔微纳米纤维三维壳聚糖支架及其制备方法
本专利技术涉及一种多孔微纳米纤维三维壳聚糖支架及其制备方法,属于生物医用材料
技术介绍
壳聚糖是由一种天然碱性多糖,与人体内硫酸软骨素的结构相似,具有抗菌消炎的特点。壳聚糖制备的组织工程支架具有良好的生物学性能、利于细胞的增殖分化,因此在组织工程材料领域有重要的应用。在制备壳聚糖支架的工艺中,常用的溶剂是乙酸水溶液,由此制备的壳聚糖支架的微观结构为数十到数百微米厚度的片状海绵(Biomaterials,1999;20:1133-1142)。胡巧玲等人制备了三维有序多孔壳聚糖支架(CN101366972),可用于骨组织的修复。壳聚糖支架的缺点是其片状的微观结构不利于细胞的粘附及渗透,这限制了其作为可降解性组织工程支架的应用。研究表明具有纳米和微米纤维的微观结构则可以克服生物相容性和力学性能之间的矛盾。目前静电纺丝法也可制备微纳米纤维,其优点是纤维直径可控制在一定范围,但静电纺丝法只能获得二维的薄膜,且制备时间长。传统的相分离法制备壳聚糖三维组织工程支架通常为片状蜂窝结构,其尺度通常在几十或数百微米。由于壳聚糖分子具有较强的分子间力,其溶解于酸后粘度较大,获得微纳米纤维结构需将壳聚糖的浓度变得很低,但这样制备的支架无力学强度,无法作为组织工程支架。另外,支架需要相互贯通的多孔结构,利于细胞的迁移以及营养物质的传送,单独的相分离法无法有效地控制孔的大小,相分离法结合致孔法则可以达到控制孔大小的目的,使得壳聚糖支架的综合性能更为优良。
技术实现思路
本专利技术的主要设想是改变相分离制备方法中传统的水和乙酸组成的二 ...
【技术保护点】
一种多孔微纳米纤维三维壳聚糖支架及其制备方法,其特征在于用一定比例的乙酸、四氢呋喃和水的三元混合溶剂溶解壳聚糖,将筛分后的氯化钠颗粒平铺在容器中,倒入壳聚糖溶液,使之完全浸没氯化钠颗粒,置于低温冷冻成型,冻干样品再经碱洗、水洗、冷冻成型和冻干后可获得多孔微纳米纤维三维壳聚糖支架。
【技术特征摘要】
1.一种多孔微纳米纤维三维壳聚糖支架及其制备方法,其特征在于用一定比例的乙酸、四氢呋喃和水的三元混合溶剂溶解壳聚糖,将筛分后的氯化钠颗粒平铺在容器中,倒入壳聚糖溶液,使之完全浸没氯化钠颗粒,置于低温冷冻成型,冻干样品再经碱洗、水洗、冷冻成型和冻干后可获得多孔微纳米纤维三维壳聚糖支架。2.根据权利要求1所述的多孔微纳米纤维三维壳聚糖支架及其制备方法,其特征在于所使用的壳聚糖分子量在10~40万之间,壳聚糖的质量体积浓度在0.5...
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