[发明专利]一种细菌纤维素基抗菌材料的制备方法在审
申请号: | 201711183628.X | 申请日: | 2017-11-23 |
公开(公告)号: | CN107899058A | 公开(公告)日: | 2018-04-13 |
发明(设计)人: | 陈洪雷;赵鑫;刘玉;孔凡功;王守娟 | 申请(专利权)人: | 齐鲁工业大学 |
主分类号: | A61L15/18 | 分类号: | A61L15/18;A61L15/46;A61L15/28 |
代理公司: | 济南信达专利事务所有限公司37100 | 代理人: | 孙晶伟 |
地址: | 250353 山东省济南*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 细菌 纤维素 抗菌材料 制备 方法 | ||
技术领域
本发明公开一种抗菌材料的制备方法,涉及抗菌材料技术领域,具体地说是一种细菌纤维素基抗菌材料的制备方法。
背景技术
纳米银具有产生独特的杀菌机制,可直接进入菌体内,在低浓度就可迅速直接杀死致病菌,使细菌丧失繁殖能力,无法产生耐药性。此外,纳米银颗粒具有超强的活性,对较深处的组织感染均有良好的杀菌作用;纳米银外面有一层保护膜,可避免纳米银颗粒凝成团状,使其在杀菌过程中可逐渐释放,抗菌效果持久。为了充分利用纳米银的优良特性,减少它的负面作用,可将纳米银与其他物质如明胶、壳聚糖、细菌纤维素等共同制备复合医用材料备。
而细菌纤维素是一种重要的天然高分子材料,因为具有良好的生物相容性而被广泛应用于组织工程的各个领域。由于细菌纤维素材料具有良好的力学性能和优良的保水能力,其在创面敷料中的应用极受关注。在临床过程中,体表创面常伴有感染情况,而细菌纤维素本身没有抗菌抑菌的能力,难以用于高感染风险的大面积烧伤创面、慢性难愈创面等。而利用细菌纤维素和纳米银制备的功能性创面敷料则具有抗菌作用强、生物相容性好、低毒、不产生耐药性等特点,可以有效提高治疗效果,缩短创面愈合时间,是当前生物医学领域研究的热点内容。
公开号为CN102344496A的中国专利介绍了一种细菌纤维素的选择性负载抗菌性纳米银方法。首先将冷冻干燥过后的细菌纤维素置于硝酰基/酶体系溶液当中,加入氧化剂反应,再置于二胺类物质溶液中,加热反应,然后浸渍在硝酸银溶液中,使银离子与氨基发生螯合作用,得到含选择性负载银离子的细菌纤维素。或者将上述选择性负载银离子的细菌纤维素经过高压还原得到选择性负载纳米银颗粒的细菌纤维素。该发明可以将抗菌性纳米银负载于细菌纤维素上,结合牢固不易脱落,但载银前细菌纤维素需要冷冻干燥,复杂化了操作程序,不易于推广应用。
公开号为CN102212806A的中国专利提供了一种细菌纤维素-纳米银复合材料的制备方法。将细菌纤维素湿膜进行预处理后,置于银盐溶液中浸渍,将吸附银离子的细菌纤维素转移至聚乙二醇溶液中,再向此混合体系滴加抗坏血酸溶液,经离心分离、洗涤和干燥后,获得细菌纤维素-纳米银复合材料。本发明在聚乙二醇保护下采用抗坏血酸还原银离子的方法,同时发挥聚乙二醇的稳定作用和抗坏血酸反应温和、无毒等优点,形成粒径小、分布均匀的纳米复合体系。但细菌纤维素湿膜在预处理段,需经过碱处理和醋酸处理,增加了化学品消耗,也使制备过程复杂化。
中国专利(公开号为CN101586309)介绍了一种原位复合单质纳米银的细菌纤维素膜的制备方法。其主要特征在于,基于细菌纤维素膜具有独特的三维纳米网络结构,通过银氨溶液同含醛基化学试剂的反应在其网络结构中原位生成银单质纳米颗粒。该发明改善了含银细菌纤维素干膜脆性大的缺点,可用于大面积伤口敷料、包扎带等生物医疗领域,但在制备过程中需要高温处理,且需先配制银氨溶液,不利于制备工艺简化。
公开号为CN102206355A的中国专利提供了一种含银纳米粒子的细菌纤维素膜及其制备方法。该发明将银纳米粒子附着于细菌纤维素膜三维网状结构的微纤维表面,制备步骤包括:先将细菌纤维素膜在室温下浸入银盐溶液中浸泡10分钟-5小时后取出,然后用蒸馏水清洗细菌纤维素膜表面,之后采用紫外照射方法照射0.5-6小时,获得含银纳米粒子的细菌纤维素湿膜,最后经脱水处理,得到含银纳米粒子的细菌纤维素膜。本发明无需化学还原试剂参与就可使细菌纤维素膜上附着纳米银颗粒,工艺条件绿色安全,适宜用作创伤医用敷料,但由于紫外光穿透性能弱,仅能将膜表面的银离子还原成银单质,膜内部的元素银仍然以离子形式存在,影响细菌纤维素膜的临床效果。
公开号为TW201640002(A)的台湾专利以天然纤维素和银纳米颗粒制备抗菌材料,先将聚乙烯醇溶于去离子水中制备出胶体包络剂,加入硝酸银和硼氢化钠于胶体包络剂中,银离子还原成单质银获得银钠米颗粒溶胶,然后将木浆纤维和N-甲基吗啉-N-氧化物的混合溶液加入到溶胶中,形成纳米银颗粒纤维素纺丝液,再经脱水、纺丝、干燥后制备出抗菌纤维素复合材料。本发明可以制备出强度较高的抗菌纤维材料,但采用了木材纤维素和N-甲基吗啉-N-氧化物为基材,需要溶解、纺丝等步骤,程序复杂,且基材的生物相容性与细菌纤维素相比较差,还有进一步改良的必要性。
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