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智能水凝胶的应用

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智能水凝胶的应用智能水凝胶的应用 Mar.2007 ? 66? 现代化工 ModernChemicalIndustry. 第27卷第3期 2007年3月 智能水凝胶的应用 赵玉强,张志斌,刘宁,许文来 (1.西南交通大学生物工程学院,四川成都610031;2.西南交通大学环境学院,四川成都610031) 摘要:智能水凝胶对于外界微小的物理化学刺激,如温度,电场,磁场,光,pH,离子强度或压力等能够感知并在响应过程中 有显着的溶胀行为或响应性.本文重点介绍了智能水凝胶及与之密切相关的智能型大分子在药物控释,组...

智能水凝胶的应用
智能水凝胶的应用 Mar.2007 ? 66? 现代化工 ModernChemicalIndustry. 第27卷第3期 2007年3月 智能水凝胶的应用 赵玉强,张志斌,刘宁,许文来 (1.西南交通大学生物 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 学院,四川成都610031;2.西南交通大学环境学院,四川成都610031) 摘要:智能水凝胶对于外界微小的物理化学刺激,如温度,电场,磁场,光,pH,离子强度或压力等能够感知并在响应过程中 有显着的溶胀行为或响应性.本文重点介绍了智能水凝胶及与之密切相关的智能型大分子在药物控释,组织工程,活性酶的固 定,调光材料等方面的应用. 关键词:智能水凝胶;LCST;刺激响应性;应用 中图分类号:Q81;a'Q427.26文献标识码:A文章编号:0253—4320(2a)07)03—0O66—04 Applicationofintelligenthydrogels Z0Yu.qiang,Z4^rGZ-6,Ning,眈n. (1.CollegeofBioengineering,SouthwestJmo~ngUniversity,Chengdu610031,China; 2.CollegeofEnvironement,SouthwestJiaotongUniversity,Chengdu610031,China) Abstract:Theintelligenthydrogelhasremarkablestimulativeresponsibility(orswellingbeh avior)totinystimulusfrom environment,suchastemperature,electricfield,magneticfield,light,pH,ionintensity,press ure,etc.Theapplicationof intelligenthydrogels,indrugrelease,tissueengineering,photosensitivematerialWS.Sintro duced,alongtIIthatintheother fields. Keywords:intelligenthydrogels;LCST;stimulativeresponsibility;application 根据水凝胶对外界刺激的响应情况,水凝胶可 以分为传统水凝胶和智能水凝胶,智能水凝胶对于 外界微小的物理化学刺激,如温度,电场,磁场,光, pH,离子强度,压力等能够感知并在响应过程中有 显着的溶胀行为或响应性.20世纪70年代末,美 国麻省理工学院的物理学家TanakaToyoichi首先发 现了凝胶的体积相变现象…1,并且推导出凝胶状态 方程,提出了凝胶体积相变理论,从此智能型水凝胶 受到越来越多的关注.1996年Tanaka又因发现智 能型水凝胶而获当年《探索杂志》新技术发现奖.由 于智能型水凝胶的独特响应性,使其在药物控释载 体,组织工程,活性酶的固定,调光材料方面具有良 好的应用前景,其他在化学转换器,记忆元件开关, 传感器,人造肌肉,化学存储器,分子分离体系等方 面也开始 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 现良好的应用前景【2J.下面将简要介 绍智能型水凝胶及与之密切相关的智能型大分子在 高新技术领域的应用研究现状. 1在药物控释方面的应用 在药物可控释放方面,研究者进行了大量的研 究工作.其中,对外界温度变化做出响应的智能给 药系统多以温敏型水凝胶为药物载体.温敏型水凝 胶是一种能随环境温度的变化发生可逆性的膨胀一 收缩的水凝胶.温敏型水凝胶在温度高于或低于其 低临界溶液温度(LCST)值时,水凝胶处于收缩或溶 胀状态,在这个变化的过程中,水中溶解的物质会随 水分被水凝胶吸附或释放.这种性质使它成为一种 很有前途的药物控制释放材料. 在有些温敏性药物缓释体系中,亲水性药物被 包埋于溶胀的水凝胶之后,当环境温度低于LCST 时,由于凝胶内部饱和药物和环境介质之间的渗透 压差,药物能够释放到环境介质中去,表现出Fickian 释放机理,其扩散速率取决于凝胶的溶胀度和蛋白 质药物的扩散路径的难易程度.相反,而在另一些 体系中,亲质子性药物被包埋于溶胀的水凝胶后,在 环境温度高于LCST时,水凝胶发生收缩后向外排 水,同时将药物排出到环境中,表现为Fickian扩散 机理.Hoffman等的研究证实了当温度变化诱发凝 胶收缩时,肌球素和低分子质量溶质的扩散速度发 生改变.而在其他的一些温敏性药物缓释体系,在 收稿日期:2006—12—24 基金项目:国家自然科学基金资助项目(50573061),四川省应用基础研究项目 (O3JY029—059) 作者简介:赵玉强(1983一),女,硕士生;张志斌(1958一),男,博士,教授,主要研究方 向为生物应用材料的研究,通讯联系人,zzb1836@home.s一 tu.edu.cno 2007年3月赵玉强等:智能水凝胶的应用 当环境温度升到其LCST值以上时,水凝胶的表面 会收缩形成一种薄的致密的皮层,阻止水凝胶内部 的水分和药物向外释放,即水凝胶处于"关"的状态. 而温度低于LCST时,皮层溶胀消失,水凝胶处于 "开"的状态,内部的药物以自由扩散的形式向外恒 速释放.这就是所谓的药物释放的"开一关"控制模 式.对于生物可降解温敏性水凝胶药物缓释受到水 凝胶降解方式以及药物在水凝胶中扩散的影响.药 物均匀分散在降解水凝胶中形成的整块系统,在降 解速度远小于扩散速度时,药物释放主要以扩散方 式进行;而当降解速度远高于扩散速度时,释药速度 主要与降解速度有关. 何尚锦等L6合成了温度及pH双重敏感水凝 胶一乙烯基吡咯烷酮一丙烯酸共聚物与聚乙二醇 [P(NVP—AA)/PEG]半互穿网络水凝胶,并利用该凝 胶为载体对抗癌药5一氟尿嘧啶(5一FU)进行包埋,分 别在模拟的胃液和肠液,即SGF和SIF缓冲溶液中, 37?下进行体外释药研究. He等L7j 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 了一种释药系统,包括一个具黏附 功能的储药器和双层的水凝胶门.双层门由聚 HEMA和聚甲基乙烯酸一g一乙烯乙二醇[P(MAA—g— EG)]分别形成的两层水凝胶层构成.通过 P(MAA—g—EG)和HEMA在不同条件下溶胀速率的 差异来控制双层门的开启或关闭.该系统能自动在 最有效的部位,最恰当的时机释放出最适量的药物 从而将药物的毒副作用降到最低. 贺艳丽等L8采用己二酸二酰肼(ADH)交联透明 质酸(HA)制备载药水凝胶膜,鉴于体内HAase对 HA的分解作用,因此在药物释放时还存在HA的溶 蚀机制.这种水凝胶膜的优点在于,它既可以通过 控制交联剂的量调节凝胶膜的缓释性能,还具有生 物可降解性和良好的生物相容性,优于非降解性多 聚物药物载体.但凝胶膜交联程度的提高会导致其 生物相容性降低.这种由交联透明质酸衍生物制备 的水凝胶膜对一些非水溶性药具有较好的缓释作 用,是一种有开发前景的药物载体. 2在组织工程方面的应用 组织工程是一门新兴交叉学科,涉及医学,生物 学,材料学等领域.生物体内许多组织具有水凝胶 结构,生物体组织由细胞和细胞外基质组成,而细胞 外基质成分蛋白质,多糖等构建成类水凝胶结构. 目前被研究者广泛关注的一类生物高分子凝胶是多 肽凝胶,合成多肽水凝胶的优势在于多肽具有比蛋 ? 67? 白质更规整的氨基酸排列和可选择的氨基酸残基种 类.中西英二报道了一系列功能性多肽凝胶.天冬 氨酸以y射线辐照交联可形成凝胶,其吸水率高达 3400倍.研究者对利用微生物产生的多肽创造凝 胶也进行了很多探索性工作,这些a一多肽具有不同 的生物降解性.从杆状菌的菌株发酵合成的聚(y一 谷氨酸)以y射线交联可形成透明的凝胶,且吸水 率高达3500倍.这些凝胶不仅具有高吸水性,且 可被体内的酶分解.另一具有吸引力的多肽凝胶是 化学交联的聚(N一烷羟基一一谷酰胺),它具有适宜 的水蒸气透过性和力学强度,并可被体内酶分解. 改变烷基链的长度可控制多肽链的构象,使其具有 与生物体软组织类似的力学强度,即较低杨氏模量 和较高的断裂强度. 组织工程中理想的支架材料应当具备几个基本 特性:三维多孔网络有利于细胞的生长,养分的传输 及代谢产物的排放;生物相容性和可降解性好;化学 表面适合细胞的黏附,增殖和分化;机械性能符合植 入组织的 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 L9j.水凝胶的结构与体内的大分子基 组分相近,其生物相容性良好,可将其用作支架以工 程化新组织.Yamada等将温敏型PNIPAM凝胶接枝 到普通培养皿内壁,用此培养皿培养能耐受较高温 度的细胞.由于细胞膜总是亲脂的,所以在高温 (>LCST)时,细胞一直粘附在培养皿上.当细胞培 养成熟后,再把培养皿冷却到约30?,培养皿表面 性质由亲脂变为亲水,细胞就会自动脱落.将脱落 细胞在新培养皿上做扩大培养,成活率可以达到 73%,与传统的酶洗脱法相比(成活率14%)高 得多. 3用于活性酶的固定 酶的固定化技术的发展给酶制剂的应用创造了 有利条件.与自由酶相比,固定化酶的最显着的优 点是在保证酶一定活力的前提下,具有贮存稳定性 高,分离回收容易,可多次重复使用,操作连续及可 控,工艺简便等一系列优点.温度敏感性水凝胶由 于其在临界温度附近溶胀度显着变化的特点,使其 已成为固定化酶的一种理想包埋载体L1. 张传梅等L1等制备出了2种性能相异的载体 材料,即聚丙烯酰胺/2一甲基丙烯酸羟基乙酯 [P(AM—CO—HEMA)]和聚?一异丙基丙烯酰胺/2一甲 基丙烯酸羟基乙酯[P(NIPAM—CO—HEMA)],并用其 包埋a一胰凝乳蛋白酶,利用载体材料的温敏性,分 别在一定温度范围内连续控制和调节2种固定化酶 ? 68?现代化工第27卷第3期 连续催化8次后,发现固定化酶活力并没有明显下 降.这种温度敏感型水凝胶固定酶的方法可以避免 对酶的活力造成伤害,并且还提高了酶的稳定性和 重复使用率. 卓仁禧等用PNIPAM固定了嗜热菌蛋白酶,测 定了固定化酶与自由酶的活力,发现利用温度高于 LCST时PNIPAM在底物溶液中沉淀,通过离心使固 定化酶与底物和产物分离,整个过程酶的活力基本 上不损失.这种温度敏感型水凝胶固定酶的方法可 以避免对酶的活力造成伤害,并且还提高了酶的稳 定性. 4在调光材料方面的应用 光响应高分子凝胶作为高分子凝胶中的一类, 也是近年来光感应高分子材料中的又一新兴分支, 是一类在光作用下能迅速发生化学或物理变化而作 出响应的智能型高分子材料.通常情况下,光响应 高分子凝胶是由于光辐射(光刺激)而发生体积相转 变.由于光源安全,清洁,易于使用,易于控制,因此 与其他环境响应性高分子凝胶相比,光响应凝胶在 工业领域具有广阔前景. 渡边晴男利用环境温度随季节变化开发出舒适 性节能水凝胶型调光玻璃.此水凝胶由含有疏水基 的水溶性高分子,两亲水性分子和氯化钠水溶液组 成.低温时,水溶两亲性分子以分子水平溶解于水 中形成各向同性水溶液,呈无色透明状态;而高温下 水溶性高分子和两亲性分子疏水基的疏水相互作用 加强,使分子内和分子间形成的交联网络凝胶内存 在水分子凝聚区和自由水区,其堆砌密度的差异导 致折光率变化使光产生散射,材料转变成白浊遮光 状态.在3mill玻璃夹层中填充0.5mln凝胶制得的 灵巧窗试验装置,其凝胶浊点28?.当温度上升至 32?呈现白浊遮光状态,其遮光起始温度可调,耐久 性已经受耐紫外线和耐热性考核n.这种玻璃现 已进人实际应用阶段. Salehpoor等以双丙烯酰胺为交联剂,将丙烯酸, 丙烯酸钠以及2一丙烯酰胺一2一异丁基磺酸共聚得到 对外加电场敏感的水凝胶,利用该凝胶的智能性可 以加工制作参数可调控的光学镜片.他们将此凝胶 加工成上下底面均为平面的圆柱体,在外加电场下 凝胶体的上表面凸出或凹陷,凸出或凹陷的程度取 决于外加电场的强度.很显然通过外加电场可以调 节这一材料的焦距等基本光学参数.这样就使得其 有可能在某些特殊场合获得应用. 5在其他方面的应用 除了上面介绍的应用之外,智能水凝胶在其他 方面也表现出了较好的应用前景.Miyata等独具匠 心地开创了一种抗原一抗体敏感性水凝胶.Monji 等u将单克隆抗体连接于具有LCST性质的聚合物 上应用于膜形式的免疫 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 . 金曼蓉等uJ以PNIPA凝胶相变特征为基础的 凝胶萃取过程对牛血清蛋白和蓝葡萄糖溶液的浓缩 试验表明,凝胶萃取对于浓缩和制备贵重生化制品 是很有效的.凝胶萃取对于浓度很低的贵重蛋白质 和高级生化药物的小批量制备和生化检测十分有效 而方便,特别是分离条件温和,因而尤其有利于保持 被处理药物的生物活性.华盛顿大学的Hoffman教 授所领导的实验室以智能型水凝胶为分离材料,实 现了大豆蛋白的高效低成本工业化分离.几家13本 公司也已经着手开发将NIPAM与PAA共聚而成的 水凝胶应用在水处理方面. 吉田亮等L1J开发了响应内源刺激的凝胶.他 们将典型的振荡反应——Belousov—habotinsky(BZ)反 应催化剂钌以三(2,2一双吡啶)钌[即Ru(bpy)]的 乙烯基取代衍生物形式引入到温敏性PNIPAAm凝 胶中制成了自振荡凝胶.通过钌的还原态与氧化态 的周期变化,使凝胶在等温条件下出现交替溶胀(氧 化态)和收缩(还原态).此系统可望用于微驱动元 件,微泵及与细胞循环或人生物律动同步的系统. 在基因治疗领域,Koten等?J利用右旋糖酐基 水凝胶作为重组人白细胞介素2(recombinanthuman interleukin2,rhlL一2)的载体用于免疫疗法的动物实 验获得成功;Bos等J将包裹IL一2的右旋糖酐基微 凝胶用于癌症治疗,提示该微胶囊可携带药物进入 细胞,促进癌细胞坏死.这些研究表明,右旋糖酐基 微凝胶作为一种新型的药物控释载体,比传统药物 载体有着独特的优势,其研究和应用前景广阔. 水凝胶还可制成治疗创伤的敷料(无纺纱布)和 各种软膏基质,牙用制剂,它们均具载送药物和控释 药物的能力.此外水凝胶也用于角膜镜,吸水纸巾, 电泳胶,软组织填充物等. 6结语 智能型水凝胶是在聚合物学科中发展很快,并 有良好应用前景的领域.从近些年高分子凝胶发展 趋势看,水凝胶在生物,医药领域的应用研究呈上升 趋势,这反过来推动着人们对其组成,制备方法,溶 / 2007年3月赵玉强等:智能水凝胶的应用 胀性能,环境刺激敏感和响应性能等进一步研究,尤 其是由合成聚合物与天然蛋白或多糖通过接枝或互 穿网络制作的水凝胶引起研究人员的极大兴趣.当 前智能水凝胶的研究热点有以下几个方面:?接枝 及互穿网络型高分子凝胶的研究;?光响应高分子 水凝胶的开发研究;?以PNIPAM为代表的一类智 能水凝胶性能的研究;?pH敏感性水凝胶在给药系 统的研究;?提高智能型水凝胶的响应性,制备快速 响应性智能水凝胶.随着智能水凝胶基础理论研究 方面的日益加深,智能水凝胶将在生物医学领域有 更广阔的应用前景. 参考文献 [1]TanakaT.Amolecularofpolymergels[J].PhysRevLett,1978,40: 820. 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