OHA-DA/QCS水凝胶促进皮肤伤口愈合的研究

来源 :郑州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:abc135abc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
皮肤是分布在人体表面的具有保护、感觉、代谢等重要功能的器官。因为直接与外界环境接触,更容易受到各种损伤。据统计每年有数以百万计的皮肤损伤患者,大面积损伤、烧伤以及慢性伤口由于治疗难度大、周期长,往往给患者带来重大的生理和心理伤害,给家庭造成沉重的经济负担。传统的皮肤伤口敷料如纱布、绷带及合成纤维,存在功能性不足和粘连情况,更换时易对伤口造成二次损伤和疼痛,不能满足大面积伤口护理的需求。近年来兴起的皮肤移植、组织工程皮肤、3D打印皮肤等技术,因实施难度大,来源有限,治疗费用高等问题也不能很好地满足临床患者的需求。因此,亟需开发出新型的伤口敷料,来实现皮肤损伤后的修复。水凝胶是一种高度交联、可溶胀、亲水的生物大分子聚合物,具有作为新型伤口敷料的潜力,但是现有水凝胶伤口敷料大多不能兼备多功能性。通过对材料进行接枝改性和应用不同性能的材料进行混合,是一种得到多功能复合材料的简单、有效的方法。透明质酸(Hyaluronic acid,HA)是细胞外基质的主要成分之一,在伤口愈合过程中HA具有促进细胞迁移和血管再生的功能。多巴胺(Dopamine,DA)引入以赋予水凝胶抗氧化、粘附性、自愈合和高韧性。壳聚糖季铵盐(Quaternary ammonium salt chitosan,QCS)是甲壳素脱乙酰基的产物,具有止血、抑菌等功能。目的本课题旨在利用HA、DA与QCS三种材料,在H2O2和辣根过氧化物酶催化的条件下制备出一种新型多功能水凝胶。在体外对水凝胶的物理、化学及生物学性质功能进行表征和评价研究,获得综合性能较优的制备方法,进而通过动物体内模型来研究该水凝胶对全层皮肤损伤的疗效及其作用机制。方法与结果第一部分:OHA-DA/QCS水凝胶的制备及性能表征通过体外对水凝胶的化学结构、微观形貌、含水率、溶胀率、降解率、机械性能等物理、化学性质进行表征。发现OHA-DA/QCS水凝胶内部呈立体、多孔网络状结构,含水率达到90%以上,1d溶胀率达到196.62±17.90%,具有生物可降解性,具备可拉伸、黏附性以及自愈合等良好的机械性能。对水凝胶的生物学性能评价结果显示其溶血率小于2%,对氮和羟基自由基清除率分别达到61.81±0.47%和77.52±2.86%,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑制率分别达到89.32±0.17%和98.29±0.15%,具有良好的止血性、细胞相容性和组织相容性。通过对水凝胶成胶时间、机械性能和抗氧化性能等的综合评价,优化出OHA-DA浓度为4%的水凝胶进行后继的动物实验。第二部分:OHA-DA/QCS水凝胶对小鼠皮肤损伤修复作用的研究通过小鼠皮肤划伤和全皮层损伤两个动物模型的体内实验发现,OHA-DA/QCS水凝胶具有粘附伤口、加快创面愈合的功能。其作用机制是通过促进损伤部位表皮细胞增殖,调节胶原沉积,降低损伤部位促炎因子IL-6的表达,上调血管再生相关因子CD31、VEGF、α-SMA的表达来促进伤口愈合,加快皮肤损伤后的修复。结论1、OHA-DA/QCS水凝胶内部呈立体、多孔网络状结构,具有高含水率,高溶胀率以及可降解性。具备良好的机械性能、自由基清除率、抑菌性、止血性、细胞相容性以及组织相容性。2、OHA-DA/QCS水凝胶能通过促进损伤部位表皮细胞增殖,调节胶原沉积,降低损伤部位炎症反应,上调血管再生相关蛋白因子表达来加速伤口愈合速率,改善皮肤损伤修复效果。
其他文献
煤炭一直以来都是我国与世界能源的重要组成部分,近几个世纪以来,我们在煤炭资源开采与利用的同时,产生了严重的污染以及温室气体的累积,在未来一段时间内,碳达峰与碳中和将会是能源发展的重要方向,而碳的清洁高效利用则将是其必不可少的组成部分。由于煤碳燃烧过程的复杂性,包含热解及非均相反应等过程,对于其中的焦炭氧化机理人们认识尚不全面,进行相关机理研究有利于煤炭资源更有效地利用,且要求紧迫。另外,低温条件下
学位
在中国,食管鳞癌(Esophageal squamous cell carcinoma,ESCC)是排名前十的癌种之一,而大部分患者在早期时未能表现出典型的临床症状且缺乏有效的早期诊断方法,导致确诊时已处于中晚期,同时临床上有限的治疗手段也造成患者的5年生存率较低。若提高患者的早期诊断率则能够明显改善此类现状,因此,发现一种有效且创伤性小的食管鳞癌诊断方法,对延长患者的寿命年数和改善其生活质量至关
学位
茉莉酸(Jasmonic Acid,JA)是一种重要的植物内源激素,在植物的生长发育和逆境响应中扮演着重要角色。茉莉酸参与植物生命活动的途径包括合成、代谢和信号转导。目前,在模式生物拟南芥中,茉莉酸途径关键节点基因已基本清晰,但是棉花中茉莉酸途径关键基因的鉴定和功能验证进展缓慢。本研究通过在统一标准下,分别鉴定陆地棉茉莉酸途径13个关键节点基因家族;并结合转录组数据,分析节点基因家族在陆地棉中的表
学位
烟草行业在中国国民经济中具有重要的地位,烟叶分级是将农业生产的烟叶转化为卷烟工业过程中的一个重要环节,因此如何保证烟叶分级的质量至关重要。现有的烟叶分级方式主要依靠人工经验来进行分级,存在很强的主观性。随着智能时代的到来,越来越多的人工智能技术被用于实现烟叶分级。但绝大部分研究都集中在基础理论方面,与实际应用还具有较远的距离。为此,本文从工程化和实用化的角度对烟叶分级算法进行了一定的研究,并初步设
学位
电商平台“二选一”行为作为独家交易的一种形式,本质上是一种限定性交易行为,其本身并不具有当然的违法性,但如果行为人在相关市场中具有一定的市场支配地位,则有可能涉嫌实施滥用市场支配地位行为。与传统的线下“二选一”行为相比,电商平台领域的“二选一”行为呈现出更加复杂化、多样化的新特点,这主要是由于电商平台具有双边市场的特点和技术发展的动态性导致的。如何合理、客观地评价“二选一”行为,需要综合运用经济学
学位
学位
遥感图像场景分类是遥感图像分析、处理、应用的基本问题,是揭示客观世界地理对象空间分布特征、规律的重要手段。航空航天技术的发展显著提高了遥感影像分辨率,为开展城市场景分类研究提供了重要的数据源。传统的场景分类多依靠遥感影像的底层特征,由人工设计特征,耗费人力物力,效果仍然不尽人意。深度学习技术的发展及应用能够显著提高场景分类精度,但是在复杂场景、多目标样本不平衡情况下,基于深度学习的场景分类仍然面临
学位
学位
黄瓜是世界上最重要的栽培蔬菜之一,也是中国第一大设施栽培蔬菜。作为浅根系作物,黄瓜需肥量高,但氮肥利用率低,过度施用氮肥不仅大大增加了种植成本,也带来了一系列环境问题。因此,解析黄瓜高效氮肥捕获和利用的生理机制和分子机制是亟待解答的重要科学问题。现有研究表明,微生物可以帮助植物吸收和利用氮素,但微生物与植物互作来提高植物的氮素吸收利用的相关机制仍存在众多未知。植物氮响应的局部信号通路已经研究较为清
学位
学位