PLGA(聚乳酸-羟基乙酸共聚物)与羟基磷灰石(HA)的复合体系因兼具可降解性与骨传导性,在骨组织工程中应用较广,而界面相容性是决定材料性能的核心因素。
图为:PLGA-hydroxyapatite结构式
PLGA 为有机高分子,呈疏水性;HA 是无机陶瓷,具亲水性,两者极性差异大,易导致界面结合薄弱。未改性时,复合体系受力易在界面处断裂,力学性能下降,且 HA 易团聚,难以均匀分散,影响生物相容性。
改善界面相容性的关键是调控界面作用力。可通过表面改性 HA,如用硅烷偶联剂处理,其一端与 HA 表面羟基反应,另一端与 PLGA 的酯基形成共价键,增强界面结合。也能在 PLGA 链引入极性基团,如羟基或羧基,通过氢键与 HA 相互作用,减少界面缺陷。
界面相容性对材料性能影响明显。相容性良好时,HA 均匀分散,能传递应力,提升复合体系力学性能,如抗压强度和韧性。同时,界面结合紧密可避免 HA 过早脱离,保证材料降解过程中结构稳定,且利于细胞黏附与生长,促进骨整合。
图为:PLGA结构式
研究表明,经改性后,复合体系界面处 PLGA 与 HA 结合紧密,HA 分散均匀,细胞在材料表面的黏附与增殖能力提高,成骨相关基因表达增强。可见,优化 PLGA/HA 复合体系的界面相容性,对推动其在骨修复领域的应用意义重大。
下转换纳米颗粒的发光机理与性能调控2025-08-01
近红外二区(NIR-II)上转换发光2025-08-01
含氟芳香结构对荧光材料量子产率的影响机制研究2025-08-01
荧光结构母核的有机染料——BODIPY荧光染料2025-08-01
上转换纳米材料的高温热解合成技术2025-08-01