羥乙基纖維素基自組裝功能水凝膠體系的構(gòu)建研究
[Abstract]:In recent years, biomaterials such as cellulose have attracted great attention because of their wide range of sources, biodegradability and good biocompatibility. The modified cellulose derivatives have been used in all aspects of production and life. In many applications, hydrogels based on cellulose have attracted more and more attention because they can increase the biological added value of cellulose and endow the hydrogels with the advantages of natural products. In this paper, modified hydroxyethyl cellulose (HEC) was used to prepare hydrogels by self-assembly, and functionalized guest molecules were introduced into the hydrogels to explore its application. Firstly, two kinds of macromolecules, hydrophobic modified hydroxyethyl cellulose (HEC-C12) and water-soluble 尾 -cyclodextrin polymer (尾 -CDP), were synthesized by Williamson etherification method and cross-linking method respectively. The preparation conditions of HEC-C12 were optimized by two indexes of dynamic viscosity and water retention, and the conditions of preparing 尾 -CDP were optimized by orthogonal test with water solubility as index. The structure and surface morphology of the target macromolecular material were characterized. Finally, it was found that the amount of C12 grafted on HEC was 4 and the molecular weight of water-soluble 尾 -CDP was 1731.1 kDa,. The solubility of water-soluble 尾 -CDP was 0.45g mL-1.. Hydroxyethyl cellulose-loaded hydrogels can be prepared by first forming hydrogels and then loading drugs. The alkyl side chain C12 on HEC-C12 was encapsulated in 尾 -CDP cavity to the maximum extent by mixing and stirring, and the hydroxyethyl cellulose hydrogel (gel- (尾) CDP-HEC) was formed by self-assembly. The critical concentrations of HEC-C12 and 尾 -CDP in the formation of gel- (尾) CDP-HEC were determined by dynamic viscosity, water retention and rheological properties. The apparent morphology of dried gel was observed by scanning electron microscopy (SEM). The content of 尾 -CDP in gel- (尾) CDP-HEC was determined by phenolphthalein probe method, which was used to carry the hydrophobic drug molecule eugenol (EG), with bacteriostasis. The content of EG in gel- (尾) CDP-HEC/EG was determined by UV-Vis spectrophotometer. The inhibition of Escherichia coli GIM 1.173 by gel- (尾) CDP-HEC/EG was investigated by Agar cup plate diffusion method. Hydroxyethyl cellulose based self-assembled hydrogels can also be used to maximize the solubilization of water-soluble 尾 -CDP molecules by means of phase dissolution. If ibuprofen (IBU), is used to obtain 尾 -CDP / IBU, the residual 尾 -CDP cavity content in 尾 -CDP / IBU is also determined by phenolphthalein probe method, and then it is encapsulated with the alkyl side chain C12 on HEC-C12. The critical concentration of HEC-C12 and 尾 -CDP / IBU in the formation of hydroxyethyl cellulose based self-assembled ibuprofen hydrogel was determined by using dynamic viscosity as the index, and characterized by SEM and X-ray powder diffraction (PXRD). The loading capacity of IBU in gel- (尾) CDP-HEC/IBU was determined by UV-Vis spectrophotometer, and the release behavior of IBU in vitro was investigated by dialysis bag method. The release process of ibuprofen was in accordance with the Korsmeyer-Peppas kinetic model.
【學位授予單位】:東北林業(yè)大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:O648.17
【相似文獻】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 張駿;羥乙基纖維素的生產(chǎn)及應(yīng)用前景[J];化工科技市場;2000年04期
2 ;羥乙基纖維素應(yīng)用概況[J];聚氯乙烯;1977年04期
3 言敏達;10噸/年水溶性羥乙基纖維素擴大試驗總結(jié)[J];塑料工業(yè);1979年03期
4 孫華林;羥乙基纖維素開發(fā)利用前景廣闊[J];氯堿工業(yè);2001年03期
5 崔小明;羥乙基纖維素開發(fā)利用前景[J];四川化工與腐蝕控制;2001年05期
6 張麗華,汪存東;含鹽羥乙基纖維素溶膠的粘度性能研究[J];應(yīng)用基礎(chǔ)與工程科學學報;2001年Z1期
7 邵自強;李博;門爽;;疏水締合羥乙基纖維素的合成及性能表征[J];應(yīng)用化工;2006年07期
8 鄭文杰;葉君;熊犍;;改性羥乙基纖維素水溶液流變性能的研究進展[J];化工進展;2007年05期
9 樊博;曹光群;楊成;;超聲波輔助陽離子羥乙基纖維素的合成研究[J];應(yīng)用化工;2010年10期
10 陳U_虎;趙家樂;王虎山;胡志勇;王文生;曹端林;;陽離子羥乙基纖維素溶液黏度性能的研究[J];精細與專用化學品;2011年12期
相關(guān)會議論文 前10條
1 侯德坤;狄曉威;關(guān)燕;;木屑制備羥乙基纖維素[A];中國化學會第27屆學術(shù)年會第06分會場摘要集[C];2010年
2 史曉華;檀琳;陳麗娟;曹付虎;王延梅;;羥乙基纖維素接枝改性及其用于蛋白質(zhì)分離的研究[A];2011年全國高分子學術(shù)論文報告會論文摘要集[C];2011年
3 易俊霞;陶蓉;李瑞海;;羥乙基纖維素接枝丙烯酰胺共聚物的合成及表征[A];2009年全國高分子學術(shù)論文報告會論文摘要集(上冊)[C];2009年
4 張玲芝;周金平;張俐娜;;咔唑基羥乙基纖維素的合成及其熒光性質(zhì)[A];2011年全國高分子學術(shù)論文報告會論文摘要集[C];2011年
5 楊潤苗;董觀秀;朱雯;楊雁玲;周健;;規(guī)整結(jié)構(gòu)的羥乙基纖維素接枝聚合物的合成研究[A];2011年全國高分子學術(shù)論文報告會論文摘要集[C];2011年
6 張玲芝;周金平;張俐娜;;熒光素標記羥乙基纖維素的合成及其在pH和溫度傳感器方面的應(yīng)用[A];2013年全國高分子學術(shù)論文報告會論文摘要集——主題G:光電功能高分子[C];2013年
7 萬順;江明;;基于天然高分子的具有pH及溫度雙重環(huán)境響應(yīng)特性的聚合物膠束研究[A];2005年全國高分子學術(shù)論文報告會論文摘要集[C];2005年
8 朱江;汪秀麗;王文濤;王玉忠;;離子液體為介質(zhì)合成羥乙基纖維素(HEC)/聚對二氧環(huán)己酮(PPDO)兩親性接枝共聚物[A];2009年全國高分子學術(shù)論文報告會論文摘要集(下冊)[C];2009年
9 傅琳;姜蓉;;表面張力及熒光法研究烷基化羥乙基纖維素與表面活性劑相互作用[A];中國化學會第29屆學術(shù)年會摘要集——第26分會:膠體與界面[C];2014年
10 閆學海;朱朋莉;李峻柏;;二肽自組裝[A];第一屆全國生物物理化學會議暨生物物理化學發(fā)展戰(zhàn)略研討會論文摘要集[C];2010年
相關(guān)重要報紙文章 前2條
1 任麒;沈慧鳳;藥用羥乙基纖維素輔料潛力可挖[N];中國醫(yī)藥報;2005年
2 馮衛(wèi)東;“積木”搭出活器官[N];科技日報;2008年
相關(guān)博士學位論文 前10條
1 田野;溫敏羥乙基纖維素衍生物的設(shè)計合成及其性能研究[D];大連理工大學;2017年
2 賈羽潔;聚苯胺—聚對苯乙烯磺酸水凝膠基活性炭的制備與應(yīng)用基礎(chǔ)研究[D];中國林業(yè)科學研究院;2017年
3 楊伯光;聚噻吩基導電水凝膠研制及其在心肌組織工程中的應(yīng)用研究[D];天津大學;2016年
4 郭新紅;2-甲氧基雌二醇脂質(zhì)納米粒水凝膠的研究[D];沈陽藥科大學;2012年
5 彭志遠;基于植物纖維及其組分的水凝膠合成與性能研究[D];華南理工大學;2010年
6 艾克熱木.牙生;基于不同相互作用的形狀記憶水凝膠的設(shè)計和性能表征[D];中國科學技術(shù)大學;2017年
7 高利龍;多官能度聚乙二醇衍生物的合成、凝膠化及其生物醫(yī)學應(yīng)用[D];浙江大學;2016年
8 李檜林;基于微流控技術(shù)金/水凝膠微納材料的制備及傳感性能研究[D];中國科學技術(shù)大學;2017年
9 余瀚森;利用動態(tài)共價鍵構(gòu)筑可注射自修復水凝膠[D];中國科學技術(shù)大學;2017年
10 楊亞鋒;ADSCs-VECs復合攜氧材料PFTBA-GelMA水凝膠促進骨缺損修復的研究[D];第四軍醫(yī)大學;2017年
相關(guān)碩士學位論文 前10條
1 孫楠;羥乙基纖維素基自組裝功能水凝膠體系的構(gòu)建研究[D];東北林業(yè)大學;2017年
2 陳曉陽;十二碳烯基琥珀酸酐疏水改性水溶性羥乙基纖維素的制備與表征[D];山東農(nóng)業(yè)大學;2016年
3 蔣超;基于羥乙基纖維素的全降解雙親接枝共聚物的研究[D];江南大學;2008年
4 馮韜霖;辛烯基琥珀酸羥乙基纖維素酯的制備及性質(zhì)研究[D];南昌大學;2012年
5 戰(zhàn)紅;羥乙基纖維素的制備及性能研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2009年
6 肖吉敏;羥乙基纖維素類醫(yī)用敷料的制備與性能研究[D];東華大學;2014年
7 廖悅;光敏感自變形水凝膠作為無接觸式3D宏觀/微觀光打印平臺的研究[D];天津大學;2016年
8 董鵬;離子型水凝膠的制備表征及自愈性研究[D];天津科技大學;2017年
9 向雙飛;高強度水凝膠的結(jié)構(gòu)設(shè)計及性能研究[D];江南大學;2017年
10 解瑞紅;殼聚糖/氧化石墨烯/聚乙烯醇三元復合水凝膠的制備及性能研究[D];西安理工大學;2017年
,本文編號:2232454
本文鏈接:http://www.lk138.cn/kejilunwen/huaxue/2232454.html