阳离子季铵盐/两性磷脂聚合物构建抗菌、防污生物材料表面的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51173118
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0308.生物医用有机高分子材料
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

旨在揭示材料表面与生物体界面相互作用中最基本的科学问题,解决植入式生物材料体内感染难以清除的难题,本课题以阳离子季铵盐和两性离子磷脂聚合物组合体为研究对象,以阳离子季铵盐和非离子聚乙二醇组合体为对照,设计和制备阳离子/两性(非)离子表面,采用计算机模拟和实验研究相结合的方法,研究聚合物链段结构和分子量、不同性质链段比例、电荷及分布、分子内和分子间弱相互作用等对表面结构的影响,比较阳离子/两性离子和阳离子/非离子表面结构的特点和差异,以及表面结构对杀菌、抗粘附和生物相容性等生物界面性能的影响,比较两性离子和非离子对阳离子抗菌性能影响,和阳离子对两性离子及非离子生物相容性的影响,系统探讨阳离子季铵盐和两性离子磷脂表面抗菌防污的机理,为制备具有杀菌、超强抗污的新型材料提供理论指导和科学依据,并最终制备出一种能植入体内使用的具有杀菌、防污、优异生物相容性的生物材料。

结项摘要

为了解决植入式生物材料体内感染难以清除的难题,本课题研究了防污和杀菌功能基团之间的相互作用和影响。在溶液体系中,分别以阳离子/非离子和两性离子/非离子基团的相互作用为例,研究发现非离子基团与阳离子或两性离子基团之间相互排斥,各自形成不同的聚集区,非离子基团对阳离子基团的正电荷具有一定的屏蔽效果,但不能完全屏蔽阳离子正电荷,可降低阳离子的细胞毒性,但对杀菌性能影响较小。研究了固体表面阳离子/两性离子之间的相互作用,研究发现季铵盐阳离子聚合物中的烷基链长度对阳离子/两性离子聚合物刷的表面结构影响很大,较短的烷基链长会形成内层杀菌和外层防污的表面,而较长的烷基链长会形成外层杀菌内层防污的表面。基于这些基础研究,本课题提出外层杀菌、内层抗粘附的表面结构可以首先杀死接触的细菌,然后由于死菌粘附能力变低,更容易被防污层击退,从而达到较好的防污杀菌效果,并可通过控制杀菌和防污基团的比例使得材料具有较好的生物相容性。由此设计合成了一种含gemini季铵盐阳离子和PEG非离子基团的水性聚氨酯材料,gemini季铵盐阳离子在成膜过程中会自发向表面迁移并聚集,表面氮正离子含量最高可达到本体的21.1倍,形成一杀菌外层结构;而亲水性的非离子基团在与水接触后发生分子重排,形成防污次层。研究表明gemini季铵盐烷基链长度为8和12碳链时,抗菌和生物相容性均表现良好;gemini季铵盐含量在8.48-22.19wt%之间时防污杀菌材料既能杀死浮游细菌和生物膜,又具有较好的细胞相容性。此种水性抗菌防污聚氨酯材料交联后的膜材料具有长效稳定的可重复的防污杀菌效果,膜水洗150天后,且重复进行接触杀菌实验10次,依然能保持99.9%以上的接触杀菌效果,且对周围环境的细菌也具有较好的抗菌效果。动物实验表明,此抗菌防污聚氨酯材料在体内具有较好的抗菌效果,抗菌效率达95.0%-99.8%。低gemini季铵盐含量的抗菌防污聚氨酯材料具有较好的体内生物相容性。研究结果为制备具有杀菌、抗污的新型生物材料提供理论指导和科学依据,并制备出一种具有杀菌、防污、良好生物相容性的材料,此材料可作为植入材料和涂层材料使用,具有广阔的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(2)
生物医用磷脂化聚氨酯的设计、制备与性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国科学:化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谭鸿;李洁华;傅强
  • 通讯作者:
    傅强
Synthesis and microphase separated structures of polydimethylsiloxane/polycarbonate-based polyurethanes
聚二甲基硅氧烷/聚碳酸酯基聚氨酯的合成及微相分离结构
  • DOI:
    10.1039/c3ra40515j
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    Rsc Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Ding, Mingming;Chen, Feng;Tan, Hong;Fu, Qiang
  • 通讯作者:
    Fu, Qiang
The degeradation and biocompatibility of waterborne biodegradable polyurethanes for tissue engineering
组织工程用水性可生物降解聚氨酯的降解和生物相容性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Journal of Polymer Science (English Edition)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yong Pang;Jian-shu Li;Hong Tan;Qiang Fu
  • 通讯作者:
    Qiang Fu
A novel non-releasing antibacterial poly(styrene-acrylate)/waterborne polyurethane composite containing gemini quaternary ammonium salt
一种新型含Gemini季铵盐的非释放抗菌聚(苯乙烯-丙烯酸酯)/水性聚氨酯复合材料
  • DOI:
    10.1039/c5ra16714k
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    He, Wei;Zhang, Yi;Fu, Qiang
  • 通讯作者:
    Fu, Qiang
Molecular Engineered Super-Nanodevices: Smart and Safe Delivery of Potent Drugs into Tumors
分子工程超级纳米器件:智能、安全地将有效药物输送到肿瘤中
  • DOI:
    10.1002/adma.201200954
  • 发表时间:
    2012-07-17
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Ding, Mingming;Li, Jiehua;Fu, Qiang
  • 通讯作者:
    Fu, Qiang

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    --
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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