两性离子嵌段共聚物在隐形眼镜表面的构建及其生物相容性研究

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隐形眼镜作为一种矫正视力或保护眼睛的镜片,受到了越来越多的近视患者的亲睐。人们佩戴隐形眼镜可能会引发一系列不良的生理反应,如角膜炎、角膜溃疡等,这已成为限制隐形眼镜应用的一个重要因素。两性离子聚合物同时含有阴离子和阳离子基团,能使两性离子聚合物表面形成水合层,可有效阻抗非特异蛋白质吸附和细菌粘附,具有优异的生物相容性。在隐形眼镜表面,构建具有良好生物相容性的两性离子聚合物,对解决佩戴隐形眼镜引发的生物感染问题具有重要意义。本论文采用原子转移自由基聚合方法,以γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(MPS)、2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱(MPC)为主要原料,以2-溴代异丁酸乙酯(EBIB)为引发剂,溴化亚铜(CuBr)和联二吡啶(bpy)为催化体系,制备了3种不同链段比的γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷和2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱的共聚物(PMPS-b-PMPC)。采用1H-NMR、红外光谱表征了嵌段共聚物结构。动态光散射测定了制备的3种不同链段比的共聚物在乙醇溶液中的粒径及粒径分布,结果表明其以平均粒径为25-30nm左右的胶束状态存在。在三乙胺的催化作用下,将合成的3种不同链段比的共聚物溶液与隐形眼镜表面活性基团反应,在隐形眼镜的表面构建一层生物相容性的界面。本论文对经过表面修饰后的隐形眼镜的亲水性、平衡含水量、表面元素组成、抗蛋白吸附性、抗细菌吸附性等性能均做了系统的研究。研究结果表明,修饰后的隐形眼镜表面亲水性有显著的提高,具有优异的抗蛋白吸附和抗菌粘附性能,隐形眼镜表面形成了有效抗生物污染层,其中用P(5:30)修饰的隐形眼镜对所有测试蛋白均有很好的抑制作用(相对于未经修饰的隐形眼镜,BSA减少到36%左右,AFT减少至46%),并且也能抑制大部分金黄色葡萄球菌的粘附(相对于未经修饰的隐形眼镜,细菌减少至27%)。本研究提供的在隐形眼镜表面引入PMPS-b-PMPC聚合物的方法,具有以下明显的优点:1、室温条件下对隐形眼镜进行表面处理,一步化反应即可完成,操作工艺简便,不影响隐形眼镜的基本性能。2、表面构建PMPS-b-PMPC的隐形眼镜,具有较好的生物相容性,佩戴感觉舒适。3、进行过表面处理的隐形眼镜具有较好的抗蛋白吸附和细菌粘附性能,为解决佩戴隐形眼镜引发的生物感染问题提供一种行之有效的新途径。
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 前言第9-28页
    1.1 隐形眼镜简介第9-11页
        1.1.1 隐形眼镜种类第9-10页
        1.1.2 隐形眼镜材料的主要性能第10-11页
        1.1.3 目前隐形眼镜存在的问题第11页
    1.2 生物相容性第11-18页
        1.2.1 生物相容性定义第11-12页
        1.2.2 生物相容性评价第12页
        1.2.3 材料表面与蛋白吸附的关系第12-13页
        1.2.4 生物相容性机理探究第13-14页
        1.2.5 表面修饰生物相容性高分子材料第14-18页
            1.2.5.1 肝素第14-15页
            1.2.5.2 聚乙二醇第15-16页
            1.2.5.3 两性离子第16-18页
    1.3 提高隐形眼镜生物相容性的研究进展第18-21页
        1.3.1 合成新型的隐形眼镜材料第19-20页
        1.3.2 隐形眼镜的表面改性第20页
        1.3.3 提高隐形眼镜生物相容性的其它技术第20-21页
    1.4 原子转移自由基聚合(ATRP)第21-22页
    1.5 本论文的研究意义及研究内容第22-23页
    参考文献第23-28页
第二章 两性离子嵌段共聚物的制备第28-42页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 实验原料第29-30页
        2.2.2 PMPS大分子引发剂的合成第30页
        2.2.3 PMPS-b-PMP共聚物的合成第30-31页
        2.2.4 测试仪器及条件第31页
    2.3 结果与讨论第31-39页
        2.3.1 聚合物结构表征第31-36页
        2.3.2 反应条件的选择第36-38页
        2.3.3 共聚物自组装行为的研究第38-39页
    2.4 本章小结第39页
    参考文献第39-42页
第三章 两性离子嵌段共聚物在隐形眼镜表面的构建及生物相容性研究第42-58页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-46页
        3.2.1 实验原料第43-44页
        3.2.2 隐形眼镜的表面改性第44-45页
        3.2.3 镜片表面性能表征第45页
            3.2.3.1 X射线光电子能谱(XPS)第45页
            3.2.3.2 静态接触角(SCA)第45页
            3.2.3.3 平衡含水量(EWC)测定第45页
        3.2.4 隐形眼镜镜片表面蛋白质吸附第45-46页
        3.2.5 镜片表面细菌粘附第46页
    3.3 结果与讨论第46-55页
        3.3.1 表面元素分析第46-49页
        3.3.2 表面润湿性分析第49-50页
        3.3.3 平衡含水量分析第50-51页
        3.3.4 蛋白质在隐形眼镜表面的吸附第51-53页
        3.3.5 表面抗细菌粘附第53-55页
    3.4 本章小结第55页
    参考文献第55-58页
第四章 结论与展望第58-60页
    4.1 结论第58-59页
    4.2 展望第59-60页
攻读硕士学位阶段主要研究成果第60-61页
致谢第61-62页
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