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主要在研究有关动物老化的生命现象中涉及,在研制胶原基生物***材料中少见报道。 [74] [127] 物理方法通过物理手段对胶原蛋白改性有紫外线照射、重度脱水、λ射线照射和热交联等方法。胶原溶液如被紫外线等照射。
与未修饰胶原蛋白相比血小板粘附能,血纤维蛋白形成能都弱,有抗栓性;然而如将胶原羧基化获得的正电荷丰富的胶原,生理条件下血小板粘附能、活化能都高。与交联改性相比,在生物材料领域,利用侧链修饰对胶原改性所做的工作还较少。
如***引导再生材料)的相关研究相对增多。不过合成高分子与胶原蛋白共混复合一些问题,如尼龙等不降解高分子材料不能进行生理代谢,与胶原蛋白复合后只能用做皮肤的外层敷料不能代替皮肤,而聚谷氨酸等可生物降解材料,如果相对分子质量小则强度不够。
相对分子质量大难溶于水,溶解时还出现降解,影响材料的机械强度。 [138-140] 天然高分子材料中具代表性的是天然蛋白质和天然多糖,多糖主要有素、HA(透明质酸)、壳聚糖、肝素等,多糖复合材料比较集中于可吸收性缝线、释放的载体、皮肤替代物。
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