静电纺壳聚糖纳米纤维膜的抗菌性能.pdf
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1、2023年10 月第5 期专题与论述静电纺壳聚糖纳米纤维膜的抗菌性能郑心怡,邓丽珊,雷静秋,余景红,李庭晓(上海工程技术大学纺织服装学院,上海2 0 16 2 0)摘要:壳聚糖具有良好的生物相容性、降解性及抗菌性,被广泛运用于生物医学。静电纺丝纳米纤维膜具有较小的孔隙以及较高的比表面积,能够抵挡外界对创口的感染,结构与细胞质基质相似,可以有效促进伤口愈合。文章概述不同种类抗菌剂对壳聚糖纳米纤维膜抗菌性的影响,分析了从壳聚糖脱乙酰度与粘度、壳聚糖浓度对壳聚糖改性等方面提升壳聚糖纳米纤维敷料抗菌性的方法。关键词:纳米纤维膜;静电纺丝;壳聚糖;抗菌Doi:10.3969/j.issn.2095-01
2、01.2023.05.040中图分类号:TQ340.64文献标识码:A文章编号:2 0 9 5-0 10 1(2 0 2 3)0 5-0 13 4-0 4新型医用敷料是一种通过贴附于伤口上,促进伤口愈合的材料。若伤口出现细菌感染,会引起伤口化脓等问题使得伤口无法愈合,细菌感染严重时甚至会扩散到全身引发血液中毒,危及生命。新型医用敷料能够为伤口愈合提供一个优良的微环境,具备抗感染、止血、吸收创面组织渗出物等功能;能够在创口愈合之前,为创口提供物理屏障,加速伤口愈合;能够为伤口提供湿润环境,避免换药时伤口再次损伤。新型医用敷料不仅能够减少换药的次数,良好的抗菌性能也可以减少外部细菌感染的风险,可有
3、效降低伤口感染率。抗菌是医用敷料的基础要求之一,壳聚糖作为唯一天然碱性多糖,本身自带良好抗菌性,来源丰富且具有良好的生物相容性、降解性和无毒性,应用在创口表面时能促进血小板凝聚,增强止血效果。在众多制备抗菌敷料的技术中,纳米纤维材料具有直径小、比表面积高、吸附能力强等特点。与传统敷料相比,纳米纤维膜作为医用敷料可以加速创面修复进程且不易与伤口粘连。研究表明,纳米纤维膜的微孔结构使其透气性透水性均优于其他新型材料,壳聚糖又具有天然的抗菌性与良好的生物相容性,因此壳聚糖纳米纤维膜是制作生物医疗用敷料的优良材料之一。静电纺丝常用于制作纳米纤维材料,但壳聚糖内收稿日期:2 0 2 3-0 5-2 5基
4、金项目:上海工程技术大学大学生创新活动计划资助项目(CX2209001)第一作者:郑心怡(2 0 0 2 一),女,福建福州人,本科生在读,研究方向为静电纺丝。通信作者:李庭晓(19 8 8 一),河南南阳人,专任教师,研究方向为功能性纤维材料成型与结构设计,。离子基团的排斥力较大,即使低浓度的壳聚糖也难纺出理想的静电纺丝膜,而壳聚糖静电纺丝膜的抗菌性与静电纺丝液中壳聚糖的浓度有着直接关系,因此壳聚糖纳米纤维膜在运用于医用敷料时,需进一步提升其抗菌性。因此,本文综述了壳聚糖纳米纤维膜在医用敷料方面的应用,从脱乙酰度、静电纺丝液中壳聚糖浓度、对壳聚糖进行改性、在静电纺丝液中再添加其他抗菌剂等角度
5、,分析了可以有效提升壳聚糖纳米纤维膜抗菌性的方法,对提升壳聚糖纳米纤维敷料的抗菌性具有借鉴意义。1传统医用敷料与新型纳米纤维敷料目前国内市场仍然以传统医用敷料为主。传统医用敷料一般由天然植物纤维构成,例如脱脂棉纱布、凡士林纱布和棉垫等。传统医用敷料可以处理简单的伤口,吸收伤口创面的渗出液,阻隔外界细菌微生物,但是不能保持创面处于湿润的环境,在吸收力强的情况下会与伤口粘连,引起肉芽组织的二次创伤,而且屏障效果较差,换药工作量大,对伤口的愈合帮助不大。目前在生物医疗研究以及生产中有多种新型医用敷料,如薄膜类、水胶体、水凝胶、泡沫类敷料等,其结构及优缺点如图1所示。其中纳米纤维敷料借助纳米纤维特性具
6、有更高的比表面积,拥有大量相互连接的小孔和较好延展性,空隙小则让它在抗菌的同时进行气体交换,有效孔隙率提高了渗透速率和污染物戒除率,能够快速吸收创口上渗出的部分组织液,保证伤口湿润使后续不容易留疤。通过对制作材料的优化可以赋予纳米纤维膜特定的功能,例如吸液导湿、抗菌等。纳米纤维医用敷料不仅具有传统医用敷料的特点,还弥补了传统敷料的缺陷,在加快伤口恢复方面有着显著优势。1342023年10 月专题与论述第5 期优势:聚电解质,在静电纺丝过程中,会使得聚合物离子基优势:纳米纤维敷料:模拟ECM结构优势:透气性好功能吸湿性良好吸水性好不足:透气性好吸湿速度慢比表面积高泡沫类水凝胶优势:优势:吸湿性好
7、不足:易于创面分离透气性差水胶体】图1不同类型新型医用敷料优缺点2壳聚糖纳米纤维膜在医用敷料方面的应用壳聚糖自身不但可以作为抗菌剂,还可以作为纳米纤维敷料的载药载体,通过同轴静电纺丝等方法形成具有包芯结构的纳米纤维敷料,能有效对药物进行控释并且发挥本身的抗菌作用。所制成的医用敷料与传统的伤口敷料相比,不只是简单的遮盖伤口,在防止伤口脱水、抑菌与促进愈合方面具有突出优势。2.1壳聚糖纳米纤维膜敷料的制备方法壳聚糖纳米纤维膜通常使用静电纺丝来制备。一般静电纺丝装置主要由高压电源、注射泵与注射器、纤维接收器3 个部分组成。将纺丝液置入注射管,在强电场的作用下,纺丝射流迅速拉伸,随着溶剂蒸发在接收器上
8、得到纳米纤维。共混静电纺丝法只需要将纺丝液注人一个注射器中,而使用同轴静电纺丝技术则需要将壳、芯对应的2 种纺丝液分别注人2 个注射器中,同时推进,得到截面类似同心圆的纳米纤维。制作壳聚糖纳米纤维敷料时,也可以在配置纺丝液时加入所需功能药物或者抗菌剂,利用共混静电纺丝与同轴静电纺丝制备不同结构的纳米纤维,如图2 所示,可以达到双重抗菌特性。静电纺得到的纳米纤维直径分布较为均匀,纳米纤维膜的结构能够很好地模拟细胞外基质的结构,在伤口区吸收渗出液并保存有益的液体与蛋白质,促进细胞增殖,加速伤口愈合。(a)中共混静电纺丝装置示意图共混纳米纤维形貌及其结构图(b)西芯层纺丝液壳层纺丝液同轴静电纺丝装置
9、示意图图2 共混(a)及同轴(b)静电纺丝装置示意图及其纤维形貌与结构壳聚糖能够溶于酸性条件,由于壳聚糖中氨基的存在,在酸性条件下溶解的壳聚糖容易质子化,变成吸水性好生物相容性好为创面提供湿润弹性好环境不足:吸湿性差薄膜类同轴纳米纤维形貌及其结构图团之间的排斥力增加,容易形成珠状颗粒物。分子间作用力大,聚合物难以从针头处喷射出来,因此含有壳聚糖的静电纺丝液可纺性较差,纯CS纺丝液通常很难制备出连续纤维。为此常常加人聚乙烯醇(PVA)、聚环氧乙烷(PEO)等助纺剂,通过氢键与壳聚糖的相互作用,降低静电斥力和表面张力,以此来获得理想的电纺丝溶液,提高壳聚糖纺丝液的可纺性能,在一定程度上解决了静电纺
10、丝工艺制备含有天然聚合物的纳米纤维纺丝困难的问题。2.2壳聚糖抗菌原理壳聚糖以及壳聚糖的衍生物均具有广谱抗菌性。有研究表明壳聚糖以及壳聚糖的衍生物对革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌以及白色念珠菌有抑菌效果,两者都属于非溶出型抗菌剂,需要与微生物接触才能生效,因此抗菌效果较为持久。壳聚糖对不同种类的细菌攻击机制不同,抑菌方式也与壳聚糖分子量有关,短链壳聚糖可以穿透质膜和细胞壁,而较长的分子链可以包裹细菌,进而阻止细胞与外界介质的交换。目前壳聚糖抑菌的机理主要分为以下4 种。(1)壳聚糖线型分子链上的胺基侧基能够在酸性条件下生成正电荷,而正电荷能与细菌细胞壁中的金属离子竞争,与蛋白质中带负电的部分结合,
11、细菌表面正负电荷分布不均匀,导致膜穿孔和通透性改变从而使细菌失去活性 2。(2)壳聚糖中未酸化的氨基与金属离子结合产生螯合效应,让金属离子(例如Ca2+)发生位移,最终使得与细菌生长相关的微量金属不稳定,从而抑制微生物的整体生长。(3)高分子量壳聚糖通过离子键形成网状膜能将细菌包裹起来,阻碍细胞对外界营养物质的吸收,阻碍细胞代谢,并建立一个内部渗透压,最终细胞会因缺乏营养而死亡。(4)低分子量的壳聚糖穿透细胞,与细胞内带阴离子的物质结合,阻碍DNA聚合酶、DNA的复制,损害细菌生理活动导致细胞死亡。革兰氏阴性菌细胞壁(肽聚糖)较薄主要是壳聚糖抗菌机理(4)起到主导作用,而革兰氏阳性菌细胞壁比较
12、厚,并且表面的磷壁酸含有磷酸基团会与壳聚糖结合,则是壳聚糖抗菌机理(2)起到了主导作用,可以从抗菌机理看出壳聚糖抗菌效果与壳聚糖的浓度、分子量、脱乙酰度、环境的pH值等因素均有关。3不同方面对壳聚糖纳米纤维敷料抗菌性能的影响3.1脱乙酰度与粘度对壳聚糖纳米纤维膜抗菌性的影响不同脱乙酰度的壳聚糖抗菌效果不同。Eun JuJung使用了6 种不同脱乙酰度的酸溶性壳聚糖,抗菌1352023年10 月第5 期结果表明脱乙酰度越高,壳聚糖抗菌活性越强,而低粘度的壳聚糖抗菌活性最强。而杨梅4 研究发现脱乙酰度的大小与壳聚糖的粘度有关,壳聚糖自身分子量大,分子间作用力强,在与PVA混纺后CS中的键合与阳离子
13、行为阻碍了电纺过程的顺利进行。在相同比例的CS/PVA纳米纤维膜中,脱乙酰度较低的更容易产生纺锤体纳米纤维。脱乙酰度越高,壳聚糖的分子量则越小,粘度也随之减小。过高的粘度电压将不足以克服溶液的粘度,过低则又会因为聚合物链缠绕不够而形成串珠。因此,虽然低粘度的壳聚糖更具有抗菌活性,但考虑到其成丝性及纤维形貌,静电纺丝中更倾向选择中粘度壳聚糖。3.2壳聚糖改性对纳米纤维膜抗菌性的影响结构、化学性质和附着在聚合物骨架上的取代基是影响抗菌活性的重要因素。因此,可以通过对壳聚糖改性来提高其抗菌性,而改性同时也可以解决壳聚糖可纺性较差的问题。具有抗菌性能的壳聚糖衍生物中最常见的官能团有季氨酰、胍基、羧烷基
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