左永康, 宋肄業, 楊宏軍, 黃文艷, 薛小強, 蔣其民, 江 力, 蔣必彪,
(1. 江蘇省綠色環保重點實驗室 常州大學 材料科學與工程學院, 江蘇 常州 213164;2. 常州大學 懷德學院, 江蘇 靖江 214500)
聚己內酯(PCL)具有良好的生物相容性、降解性能、藥物通透性能和力學性能,被廣泛應用于降解包裝、醫療器械和藥物控釋系統等領域,是最重要的環境友好型材料之一[1-3]。但是,線型 PCL 結晶度較高、親水性較差導致其常溫下降解慢、降解效果不理想[4-8]。為克服這一缺陷,科學家提出兩種解決方案。第1 種為共聚[9-12]。例如,AHMED 等[12]報道的向PCL 中分別加入PEG 以及PLA 鏈段,成功賦予PCL更加優良的生物相容性與降解性能;HOQUE 等[13]利用PEG-PCL-PLA 三嵌段共聚物成功構建了具有可變機械強度和完全互聯多孔網絡結構的具有可控親水性和可降解性的3D 聚合物支架;SUN 等[14]制備出超薄微孔PCL/PLA 膜,并測試了其與神經細胞和初級施旺細胞的相容性。其中聚乙二醇(PEG)具有獨特親水性及良好生物相容性,將PEG 引入PCL 中可在改善PCL 的親水性能的同時,有效提高聚合物的降解性能;聚丙交酯(PLA)具有良好的生物降解性能,能被人體新陳代謝排出,將丙交酯與ε-己內酯(CL)共聚,不僅能保存PCL 優良的藥物滲透性能,又能顯著提高聚合物材料的生物降解性能[12-14]。但是,多嵌段型共聚物制備過程復雜,較難通過一步法或一鍋法完成。第2 種改善PCL 降解性能的方法是在聚合物中引入多種拓撲結構。例如,在PCL 中引入支化結構能有效地破壞其鏈規整性,降低其結晶度,從而提高降解性能[15-17]。……