System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种高稳定性耐醇silk-Ⅰ结构丝素材料及其制备方法技术_技高网

一种高稳定性耐醇silk-Ⅰ结构丝素材料及其制备方法技术

技术编号:41348388 阅读:7 留言:0更新日期:2024-05-20 10:03
本发明专利技术提供了一种高稳定性耐醇silk‑Ⅰ结构丝素材料的制备方法,包括以下步骤:S1.将脱胶蚕丝溶解于CaCl<subgt;2</subgt;‑甲酸混合溶液中,待脱胶蚕丝溶解后,得到丝素蛋白溶液;S2.将丝素蛋白溶液置于流动的水蒸气中进行加湿处理,得到含盐丝素水溶液;S3.将含盐丝素水溶液置于透析袋中,将透析袋置于弱碱性透析溶液中透析,然后再置于去离子水中进行透析,得到丝素水溶液;S4.将丝素水溶液再加工,得到丝素材料。本发明专利技术中对溶解后的丝素甲酸溶液进行水蒸气加湿处理,加湿后的溶液可以通过稀碱溶液透析得到丝素盐溶液,将该种丝素盐溶液透析后即可得到纯净的丝素蛋白水溶液,浇铸成膜即可得到silk‑Ⅰ结构的再生丝素膜。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及高分子材料领域,具体涉及一种高稳定性耐醇silk-ⅰ结构丝素材料及其制备方法。


技术介绍

1、蚕丝作为“纤维皇后”,其蛋白质含量丰富,可高达98%,是人类最早利用的天然蛋白质之一。丝素(sf)作为一种天然纤维蛋白材料,是从桑蚕丝中提取出来的蛋白质,丝素蛋白是一种优秀的生物学材料。随着丝素蛋白研究的深入,发现丝素蛋白有许多未被开发的领域和新颖的特性,将自然资源从其原生状态转化为更有用的形式并非易事,因此这是科学界密切关注的问题,里面存在着巨大的技术挑战。

2、silk-i和silk-ii是丝素的两个主要晶体结构,silk-i通常被认为是一个重复的β-turn结构,而silk-ii是由一个稳定的反平行β-sheet结构主导,通过分子间的氢键相互作用形成。8-10再生的丝蛋白溶液可以加工成各种形式的材料,通常通过使用酸类或醇类溶剂及物理拉伸诱导β-sheet的形成来稳定获得稳定的形态。然而,生物材料通过绿色过程的长期稳定性行为结构和性能,如其独特的力学性能、生物降解和生物相容性,有待进一步研究。

3、近些年来,silk-ⅰ主导的丝素膜被注意到特别适用于生物材料方面的应用,包括柔性生物电极和体内植入支架,如心肌或血管补片、关节滑膜和表皮组织再生。最近有报道称,添加多元醇或k3po4、软冻处理、充气、发泡、渗透压等会诱导更多的silk-ⅰ形成。mengzhang设计了一种单项纳米脱水装置,将制备的丝素蛋白溶解倒入该装置中,通过丝素溶液自组装制备出了一种易降解且力学性能优异的silk-ⅰ结构丝素膜。jinfaming探讨了温度、相对湿度等各种环境因素在控制丝素自组装成膜过程和影响丝素膜结构和性能中的个体和协同作用,从而制备出了silk-ⅰ结构的丝素膜,且分析了水在丝纤维素材料稳定过程中的作用。xiao hu通过温度控制的水蒸汽退火的方法控制了丝素蛋白的结构从而得到了silk-ⅰ结构的丝素膜,发现可以准确地控制蛋白质材料的力学、热稳定性、酶降解性和干细胞相互作用。

4、在目前公开的专利cn116589704a中,采用cacl2-甲酸溶解丝素,然后在蒸汽环境中制备得到丝素蛋白水溶液,但是在直接用水进行透析时,获得一种具备silk-ⅱ的丝素蛋白结构,该种结构获得的丝素材料硬且脆,限制了丝素蛋白的应用。


技术实现思路

1、要解决的技术问题:本专利技术的目的是提供一种高稳定性耐醇silk-ⅰ结构丝素材料,通过碱透析,获得一种高稳定性且耐醇溶剂的丝素材料。

2、技术方案:一种高稳定性耐醇silk-ⅰ结构丝素材料的制备方法,包括以下步骤:

3、s1.将脱胶的蚕丝溶解于cacl2-甲酸混合溶液中,待蚕丝溶解后,得到丝素蛋白溶液;

4、s2.将丝素蛋白溶液置于流动的水蒸气中进行加湿处理,得到含盐丝素水溶液;

5、s3.将含盐丝素水溶液置于透析袋中,将透析袋置于弱碱性透析溶液中透析,然后再置于去离子水中进行透析,得到丝素水溶液;

6、s4.将丝素水溶液再加工,得到丝素材料。

7、优选的,所述步骤s1中甲酸浓度为80-100wt.%。

8、优选的,所述步骤s1中cacl2-甲酸混合溶液中cacl2的含量为2wt.%-10wt.%,丝素蛋白溶液的浓度为0.1-50wt.%。

9、优选的,所述步骤s2中水蒸气的温度为0-60℃,水蒸气的流速为200-400ml/h,加湿处理的时间为2-24h。

10、优选的,所述步骤s3中弱碱性透析溶液为弱碱性naoh溶液,所述naoh溶液的浓度为0.01-0.5wt.%,透析温度为20-50℃。

11、优选的,所述步骤s3中去离子水透析的时间为10-24h。

12、优选的,所述步骤s4中丝素材料包括膜,支架和微球。

13、上述的制备方法制备得到的高稳定性耐醇silk-ⅰ结构丝素材料在医用敷料、药物传输、组织工程和传感材料领域的应用。

14、有益效果:本专利技术silk-ⅰ结构丝素材料以及制备方法具有以下优点:

15、1.本专利技术中进行探索研究发现可对溶解后的丝素甲酸溶液进行水蒸气加湿处理,加湿后的溶液可以通过稀碱溶液透析得到丝素盐溶液,将该种丝素盐溶液透析后即可得到纯净的丝素蛋白水溶液,浇铸成膜即可得到silk-ⅰ结构的再生丝素膜;

16、2.该种方法不仅可以做到常温溶解丝素,且制备流程短,对盐含量要求低,利用各种分析技术对该种方法制备得到的丝纤维蛋白膜结构、晶型等进行研究,发现该种丝素膜具有稳定的silk-ⅰ结构、不溶水且力学性能优异,有望广泛的应用在医用敷料、药物传输、组织工程和传感材料等领域。

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【技术保护点】

1.一种高稳定性耐醇silk-Ⅰ结构丝素材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的高稳定性耐醇silk-Ⅰ结构丝素材料的制备方法,其特征在于:所述步骤S1中甲酸浓度为80-100wt.%。

3.根据权利要求1所述的高稳定性耐醇silk-Ⅰ结构丝素材料的制备方法,其特征在于:所述步骤S1中CaCl2-甲酸混合溶液中CaCl2的含量为2wt.%-10wt.%,丝素蛋白溶液的浓度为0.1-50wt.%。

4.根据权利要求1所述的高稳定性耐醇silk-Ⅰ结构丝素材料的制备方法,其特征在于:所述步骤S2中水蒸气的温度为0-60℃,水蒸气的流速为200-400mL/h,加湿处理的时间为2-24h。

5.根据权利要求1所述的高稳定性耐醇silk-Ⅰ结构丝素材料的制备方法,其特征在于:所述步骤S3中弱碱性透析溶液为弱碱性NaOH溶液,所述NaOH溶液的浓度为0.01-0.5wt.%,透析温度为20-50℃。

6.根据权利要求1所述的高稳定性耐醇silk-Ⅰ结构丝素材料的制备方法,其特征在于:所述步骤S3中去离子水透析的时间为10-24h。

7.根据权利要求1所述的高稳定性耐醇silk-Ⅰ结构丝素材料的制备方法,其特征在于:所述步骤S4中丝素材料包括膜,支架和微球。

8.如权利要求1-7所述的制备方法制备得到的高稳定性耐醇silk-Ⅰ结构丝素材料在医用敷料、药物传输、组织工程和传感材料领域的应用。

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【技术特征摘要】

1.一种高稳定性耐醇silk-ⅰ结构丝素材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的高稳定性耐醇silk-ⅰ结构丝素材料的制备方法,其特征在于:所述步骤s1中甲酸浓度为80-100wt.%。

3.根据权利要求1所述的高稳定性耐醇silk-ⅰ结构丝素材料的制备方法,其特征在于:所述步骤s1中cacl2-甲酸混合溶液中cacl2的含量为2wt.%-10wt.%,丝素蛋白溶液的浓度为0.1-50wt.%。

4.根据权利要求1所述的高稳定性耐醇silk-ⅰ结构丝素材料的制备方法,其特征在于:所述步骤s2中水蒸气的温度为0-60℃,水蒸气的流速为200-400ml/h,加湿处理的时间为2-24h。...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄继伟梁苏平牛翔宇王志伟翁敏仪
申请(专利权)人:广西科技大学
类型:发明
国别省市:

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