摘要目的 利用超声喷涂技术在宏观界面构建具有抗污、抗凝血功能的细胞膜涂层,以提高涂层制备过程的原料利用率、涂层的均匀性和稳定性.方法 使用超声喷涂技术将制备的红细胞膜(EMs)逐层喷涂在基底界面,使用荧光显微镜、扫描电子显微镜、水接触角等验证红细胞膜涂层(EMC)的组装过程、涂层稳定性的影响因素和涂层在多种材料表面的稳定涂覆.并通过蛋白吸附实验、血小板黏附和半体内血液循环实验评价涂层的抗污性能和血液相容性.结果 在膜蛋白质量浓度为1 mg/mL的条件下,约30μL/cm2的喷涂量,可获得厚度约500 nm的红细胞膜涂层,并且随着红细胞膜喷涂量的增加,红细胞膜涂层厚度逐渐增加至1~2 μm.由于超声喷涂时涉及液滴快速蒸发和膜成分融合的过程,分散介质的盐离子浓度以及基底界面的特性将影响涂层的稳定性.超纯水体系有助于避免盐结晶行为对膜融合的阻碍.加热基底有助于加快喷涂速率,抑制不均匀的咖啡环结构.此外,富含官能团的亲水界面可以有效促进微液滴的融合和铺展,提高涂层的稳定性.优化工艺后,利用超声喷涂技术可在无机、金属和多种聚合物基材表面形成稳定的红细胞膜涂层,在基底表面形成水接触角34°的亲水性涂层.蛋白吸附实验表明,制得的红细胞膜涂层具有良好的抗污性能.血液相容性实验表明,红细胞膜涂层可有效减少血小板的黏附和激活以及材料表面血栓形成.结论 超声喷涂技术可在多种材料表面形成可控、均匀和稳定的红细胞膜涂层,赋予材料表面良好的抗污、抗凝血性能.
更多相关知识
- 浏览4
- 被引0
- 下载0

相似文献
- 中文期刊
- 外文期刊
- 学位论文
- 会议论文


换一批



