锥形波纹小口径人造血管的制备与性能研究

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在血管搭桥和置换手术中,小口径人造血管由于易产生血栓而导致植入早期失败。为了解决小血管的栓塞问题,人们在高分子材料的选择和加工工艺的改进等方面做了大量工作,效果不甚明显,本文针对这一问题的进一步改进做了相关的研究与探索。本课题将纳米技术、静电纺丝技术、生物医用材料(降解材料和非降解材料)相结合,制备具有自主知识产权、生物相容性好、更接近宿主血管需求的小直径人造血管,用以克服其在移植后易产生血管栓塞的问题。本课题的研究内容包括对人造小血管制备材料的选择;静电纺装置两方面的改进,一方面对收集滚轴添加波纹化处理装置,另一方面喷丝装置采用双头纺丝;进而进行锥形波纹血管的纺制,选择合理的锥形波纹参数,最后对已选择的人造小血管样品进行生物力学性能测试和细胞培养测试,测试其新型血管的各项性能指标及生物相容性。采用静电纺丝工艺制备纳米人造小血管,通过双头喷丝装置,制备出直径为5mm的PET/PLLA混纺和在此基础上进行载药的人造小血管。溶剂分别选用氯仿与丙酮(体积比为2:1),三氟乙酸与二氯甲烷(体积比为4:1)的混合溶剂,光敏剂载药量分别为1%,2%,通过性能测试分析得到PET/PLLA的最优参数为:PET的质量分数为10%,PLLA质量分数5%,PET:PLLA=5:5,通过红外分析,PET和PLLA以及二者混纺和光敏剂之间在纳米级条件下,不会发生反应,维持各自的化学物理特性。通过改造的锥形波纹收集装置制备出锥度和波纹参数不同的锥形波纹人造小血管,可以得出,采用锥形收集滚轴和螺旋波纹处理装置,可使静电纺小口径人造血管在膜剥取过程中容易剥离。可以调节螺旋波纹的螺旋头数和螺旋升角,从而降低血栓形成几率。所制得的人造血管波纹状态连续均匀,且内壁光滑,无阻塞。最后对之前选出的样品,进行生物力学性能测试和细胞培养测试,可以得出,小直径人造血管的表面螺旋波纹化可以使其弯折性能得到明显改善。锥形波纹人造小血管的弯折性能随着锥角和螺旋头数的增加,而减小。当螺旋头数为4时,可以较好的满足血液稳定流动以及弯折性能的要求。静电纺人造小血管的顺应性还有待进一步的改善。光照和载药量对人造小血管上的细胞生长情况有显著差异。小血管的表面波纹状态对细胞增长有一定的影响,还需进一步探索,以求改善。利用有限元软件初步模拟血管内血液流动情况,模拟结果显示,锥度角与波纹隔距对血液的速度矢量和压力分布有影响,随着锥度角的增大和波纹隔距的增大,二者指标也越大,为后期动态模拟实验提供了初步方向。综上所述,本课题成功制备了锥形波纹人造小血管,并通过相关测试对生物相容性和生物力学性能进行检验,为提高小直径人造血管移植通畅率提供了新的方法。
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 人造血管的研究背景第10页
    1.2 人造血管的形态与加工技术第10-14页
    1.3 人造血管材料第14-15页
    1.4 人造血管的性能指标第15-16页
    1.5 本文的设计思路、研究内容、目标和意义第16-18页
第二章 静电纺丝人造小血管材料选择第18-32页
    2.1 PET溶液参数选择第18-24页
    2.2 PET/PLLA混纺比的选择第24-29页
    2.3 PET/PLLA混纺载光敏剂材料第29-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第三章 锥形波纹人造小血管的制备第32-37页
    3.1 锥形波纹人造小血管的制备方法第32页
    3.2 锥形波纹接收装置原理图第32-34页
    3.3 锥形波纹人造小血管样品的制备第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 性能测试第37-48页
    4.1 生物力学性能测试第37-39页
    4.2 细胞培养测试第39-47页
    4.3 本章小结第47-48页
第五章 有限元模拟血液流动初步探索第48-54页
    5.1 模型的建立第48-49页
    5.2 流动分析第49-51页
    5.3 模拟结果分析第51-53页
    5.4 本章小结第53-54页
第六章 结论与展望第54-56页
    6.1 本文结论第54页
    6.2 展望第54-56页
参考文献第56-60页
附录第60-63页
攻读学位期间的学术成果汇总第63-64页
致谢第64页
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