[发明专利]一种细菌纤维素三维陈列微孔支架的制备方法有效

专利信息
申请号: 201310224288.6 申请日: 2013-06-07
公开(公告)号: CN103301505A 公开(公告)日: 2013-09-18
发明(设计)人: 钟春燕;其他发明人请求不公开姓名 申请(专利权)人: 钟春燕
主分类号: A61L27/20 分类号: A61L27/20;A61L27/56
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 570311 海南省海口*** 国省代码: 海南;66
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摘要:
搜索关键词: 一种 细菌 纤维素 三维 陈列 微孔 支架 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及生物支架材料的制备加工技术领域。特别涉及一种细菌纤维素三维陈列微孔支架的制备方法。

背景技术

组织工程支架材料是组织工程三大要素之一,由于人体组织均具有特定的宏观形貌,需要用于组织工程修复的支架材料也具备相应的宏观形貌。并且由于大量研究表明用于组织工程修复的支架材料微观(纳米级、微米级)结构可以影响细胞的生长及蛋白表达。因此,组织工程支架材料制备过程中,在控制宏观形貌的同时,还需控制微观结构。理想的组织工程支架材料应具有良好的组织相容性、生物可降解性、降解无毒性、良好的机械强度以及高孔隙率的三维立体结构。其中组织工程支架材料的高孔隙率、高比表面积和适宜的孔径往往取决于支架材料的制备方法。目前组织工程支架材料的制备方法主要有:静电纺丝法、相分离法、气体发泡发、溶液浇注法、沥滤法等。这些方法虽然可以获得成功的组织工程支架,但是所得到的组织工程支架缺乏力学强度、孔隙的相互贯通程度低、孔隙率与孔分布的可控性差,孔径变化随机,从而影响细胞的长入、组织的血管化、养分的传输和代谢产物的排放。

激光打孔是最早达到实用化的激光加工技术,已广泛应用于金属材料、无机材料和高分子材料的加工。激光打孔技术具有:非接触性;打孔速度快、效率高;孔径微小、可调;适合数量多、高密度的陈列孔加工等特点。激光微孔孔径可达到数十至数百微米,采用该技术制备的组织工程三维微孔支架可有利于细胞进入支架内部,方便蛋白质等营养成分通过,并且便于微血管的重建。

本发明采用二氧化碳激光打孔技术,制备一种细菌纤维素三维陈列微孔支架。在具有宏观形貌的细菌纤维素支架上制备出了特定三维阵列排列的细菌纤维素微孔支架。该支架材料增加了细胞培养时的细胞粘附率,并提高了细胞的增殖速率。本发明制备快捷,操作方便,可通过控制工艺参数等方法精确调控支架的微孔尺寸、形状和三维陈列孔的结构。制备的细菌纤维素三维陈列微孔支架具有良好的力学强度、良好的结构稳定性、高孔隙率并且孔隙的相互贯通程度高,可作为组织工程支架材料,应用于皮肤、骨、软骨、血管等组织修复和重建。

发明内容

本发明公开了一种细菌纤维素三维陈列微孔支架的制备方法。涉及一种支架材料的制备加工技术领域。本发明工艺简单,操作方便,可通过控制工艺参数等方法调控支架的微孔尺寸和三维陈列孔的结构,制备的三维陈列微孔支架可应用于构建皮肤、骨、软骨、血管等组织工程领域。

本发明公开了一种细菌纤维素三维陈列微孔支架的制备方法。包括,

(1)    由菌株发酵产生的细菌纤维素经纯化处理、切割、冷冻干燥得到细菌纤维素支架。

(2)    采用计算机断层扫描技术构建细菌纤维素支架三维结构的数字模型。以数字模型重心为原点,细菌纤维素支架接种细胞时的接种面向下投影为XY平面建立三维坐标系。利用数字模型设计特定的三维陈列微孔结构。

(3)    将所需的细菌纤维素三维陈列微孔结构数字模型导入二氧化碳激光打孔机中,在-5~10℃环境下进行加工,加工后的细菌纤维素支架经二次蒸馏水清洗,冷冻干燥得到细菌纤维素三维陈列微孔支架。

作为优选的技术方案:

其中,如上所述的一种细菌纤维素三维陈列微孔支架的制备方法,所述的能发酵产生细菌纤维素的菌株是木醋杆菌、根瘤菌属、八叠球菌属、假单胞菌属、无色杆菌属、产碱菌属、气杆菌属或固氮菌属中的一种或几种。所述的纯化处理方法可以是,发酵产物在重量百分比为1~8%的NaOH水溶液中,在30~100℃的温度下加热3~6h。再用水反复冲洗至中性。以除去菌体蛋白和粘附在纤维素膜上的残余培养基。

如上所述的一种细菌纤维素三维陈列微孔支架的制备方法,所述的冷冻干燥温度为:-40~-10℃条件下。细菌纤维素是由三维纳米网络结构的纤维素纳米纤维构成,只有采用冷冻干燥法才能在干燥过程中保持其原有的三维网络结构。同理,加工后的细菌纤维素支架也需要采用冷冻干燥法以保持加工后得到的三维阵列微孔结构。

如上所述的一种细菌纤维素三维陈列微孔支架的制备方法,所述的经纯化处理、切割、冷冻干燥得到细菌纤维素支架其外形为:圆柱体、正方体、长方体、膜状或不规则体。具有一定外形的细菌纤维素支架可以是在培养过程中形成的,也可以是经过机械切割加工形成。

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