贻贝启发的丝素蛋白基黏合材料的研究进展.pdf
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1、纺织报告|FANGZHI BAOGAO13贻贝启发的丝素蛋白基黏合材料的研究进展周 凯,廖文怡,王 卉(苏州大学纺织与服装工程学院,江苏苏州215021)摘要黏合材料因其较强的界面黏附力与内在黏合在各领域得到了 广泛应用,其中,丝素蛋白因具有优异的生物相容性、易被修饰性,成为一种良好的黏附基体材料。自然界中的贻贝依靠其足丝蛋白中的邻苯二酚基团实现在各种表面的牢固黏附,受邻苯二酚基团黏附化学启发,以丝素蛋白为基材开发黏附材料受到了 广泛关注。关键词贻贝;丝素蛋白;邻苯二酚;黏附性中图分类号:TS15文献标志码:AResearch progress on silk fibroin based ad
2、hesive material inspired by musselsZhouKai,LiaoWenyi,WangHui(CollegeofTextileandClothingEngineering,SoochowUniversity,Suzhou215021,China)Abstract Adhesive materials have been widely used in various fields due to their strong interfacial adhesion and intrinsic adhesion.Among them,silk fibroin has bec
3、ome a good adhesive matrix material due to its excellent biocompatibility and easy modification.Mussels in nature rely on the catechol group in their foot protein to achieve firm adhesion on various surfaces.Inspired by the catechol group adhesive chemistry,the development of adhesive materials base
4、d on silk fibroin has attracted extensive attention.Key words mussel;silk fibroin;catechol;adhesion材料的黏附性又称黏合性或黏着性,是指两个或两个以上物体接触时相互结合的力。黏合材料因其较强的界面黏附力与内在黏合不仅被广泛应用于传统的建筑业、农业、汽车制造业和纺织服装领域,而且在近年来快速发展的生物医学领域也备受关注。例如,相比传统的订书钉、缝合线常常会引发严重的组织损伤与炎症反应,生物黏合材料以伤口敷料形式被应用时可在实现伤口有效闭合的同时减少二次损伤,在设计可穿戴和可植入的生物电子设备应用于个
5、性化医疗保健领域时,生物黏合材料能保证与皮肤组织的有效贴合,实现高效传感。然而,在保证良好生物相容性的前提下,实现对柔软和潮湿的生物组织的充分和长期自黏附一直是一个艰巨的挑战。传统的化学黏合材料(如氰基丙烯酸酯类)具有粘合速度快、强度大等优点,但在使用过程中存在与软组织力学性能不匹配、潜在毒性等问题;而生物黏合材料虽然具有优异的生物相容性,但其原料昂贵、储存不易且机械强度不高,在一定程度上限制了其应用。丝素蛋白(Silk Fibroin,SF)是蚕丝的主要构成部分,占蚕丝总体质量的70%左右。作为一种天然的蛋白质高分子材料,SF具有优异的生物相容性、可控的降解性、丰富的来源以及简易的加工性等特
6、点,在生物医学领域受到了研究者的广泛关注。SF分子链上的羧基使其具备优异的可修饰性,经过修饰后的丝素蛋白也常常被赋予新的功能。SF可通过各种方法制备成水凝胶形态,但是传统制备工艺复杂,并且在固态界面和湿态生物环境中黏附力不足。因此,研究者致力于研究各种方法以加快SF凝胶化过程并增强SF水凝胶的黏附性,期望基于SF优异的生物特性开发具有良好组织黏附性能的黏合材料,以实现其在生物医学、生物电子学等领域的应用。本研究主要总结了基于SF开发的黏合材料的研究进展,首先简要概述了天然贻贝的基本黏附机制和受贻贝启发的化学反应;其次对目前受贻贝启发的SF基黏合材料的设计策略进行了分类介绍,主要包括二羟苯丙氨酸
7、(Dihydroxyphenyl Alanine,DOPA)接枝法、多酚物质交联法以及功能化改性;最后讨论了黏合失效等问题,并对今后该领域的发展方向进行了展望。1 贻贝黏附机制近年来,贻贝在海洋中与各种底物形成牢固黏附的投稿日期:2023-05-20作者简介:周凯(1997),男,江苏泰兴人,硕士研究生;研究方向:生物材料。通信作者:王卉(1980),女,江苏苏州人,副教授,硕士生导师,博士;研究方向:生物材料。Technology科技FANGZHI BAOGAO14纺织报告|FANGZHI BAOGAO现象,给设计与开发黏附材料带来了极大的启发,许多科研人员对其在湿态下能形成牢固黏附的原因进
8、行了探索。贻贝是一种生活在海滨岩石上的双壳类软体动物,贝足由基于蛋白质的纤维组成,依靠足丝蛋白(Mussel Foot Proteins,Mfp)牢牢附在各种表面上。贻贝足丝中主要的黏附蛋白为Mfp-1Mfp-6共6种,其中,Mfp-1分布在外层,是保护足丝表层的关键蛋白。这些黏附蛋白可以提供牢固的湿态环境黏附能力,主要原因是蛋白中的3,4-二羟基苯丙氨酸包含丰富的邻苯二酚基团。在贻贝黏附过程中,贻贝黏附蛋白通过邻苯二酚与固体表面的金属离子形成配位键,进而粘附在基底表面。在碱性(pH=8)海水环境下,DOPA中的酚羟基很容易在海水中溶解氧的作用下被溶解氧化成多巴醌,使黏附蛋白交联发生固化,虽然
9、会提高黏附剂的内聚力,但是会降低黏附强度。然而,含有半胱氨酸硫醇的Mfp-6是一种抗氧化蛋白,具有还原性,可以将黏附蛋白中的多巴醌还原为DOPA,通过动态氧化还原反应有效调控黏附力和内聚力之间的平衡,保证贻贝能实现动态和持久的湿态黏合1。1981年,贻贝足斑中DOPA所含邻苯二酚基团对水下黏附的重要作用被首次报道。DOPA的邻苯二酚基团化学性质活泼,可以与多种物质发生化学反应。邻苯二酚的羟基可以与亲水表面形成氢键,并与金属氧化物表面形成静电相互作用。研究表明,邻苯二酚与表面形成的双齿氢键的寿命为单齿氢键的106倍,并且由于双齿氢键相互作用比水与表面的氢键相互作用更强、更稳定,邻苯二酚基团可以从
10、表面置换水分子。邻苯二酚的苯环形成-堆叠,与疏水表面形成疏水相互作用,与带正电表面形成阳离子-相互作用。此外,当邻苯二酚被氧化成醌时,与金属氧化物表面形成强配位络合物。邻苯二酚还可以通过Michael加成反应与含有亲核试剂(例如胺和硫醇)的表面结合,甚至可以与金等惰性金属紧密结合2。2 贻贝启发的丝素蛋白基黏合材料设计策略邻苯二酚基团在贻贝超强水下湿性黏附能力方面所起的关键作用启发着研究者开发具有优异黏附性能的新型仿生黏合材料。然而,传统SF水凝胶在固态界面和湿态生物环境中的黏附力不足。近年来,研究者基于SF优异生物特性开发黏合材料,以期获得兼具优良生物性能和湿态黏附性能的生物黏合材料,进而满
11、足不同的生物医学要求。目前,受贻贝启发的设计策略主要有3种途径增强SF水凝胶的黏附性:(1)通过化学改性,使丝素蛋白分子链上接枝DOPA基团,进而实现黏附性;(2)通过共混的方式将多酚类物质与丝素蛋白交联,进而获得黏附性;(3)基于多酚物质交联法进行功能性改性,以实现在不同领域的应用。2.1 DOPA接枝法DOPA接枝法主要是通过将邻苯二酚基团接枝到丝素蛋白分子链,进而赋予其黏附性能。这些基团具有较显著的极性特征,有助于形成非共价与共价相互作用。目前,接枝DOPA的主要方法是使用交联剂或者酶诱导,但这些工艺复杂,且使用的交联剂存在潜在毒性,因此,会在设计与使用中受到限制。如刘涵等3以1-乙基-
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