在CC骨干基于聚合物往往难以降解,而含杂原子的聚合物骨架赋予生物降解性。 因此,生物可降解性聚合物设计成通过明智的另外的化学品,如酸酐,酯或酰胺键,其中包括的联系。 降解的常见机制是通过水解或酶不稳定基的杂原子键的裂解,从而导致在聚合物主链中的断裂的。 底质可以吃,有时消化聚合物,并同时启动的机械,化学或酶法老化。
水解的化学键的可生物降解的聚合物广泛用于生物医学,制药,农业,包装应用研究。为了用在医疗设备和控制药物释放应用,可生物降解的聚合物必须具有良好的生物相容性,并满足其他资格条件作为生物材料加工的,可消毒和控制的稳定性或生物降解的能力。3的降解产物,而不是聚合物本身的化学性质,往往关键影响的生物相容性。 基于聚丙交酯(PLA),聚乙交酯(PGA),聚己内酯(PCL),以及它们的共聚物的聚(酯)已被广泛地采用作为生物材料。4,5降解这些材料,得到相应的羟基酸,使它们在体内的安全使用。
其他的生物降解聚合物包括聚(羟基链烷酸酯)的PHB-PHV类s的额外的聚(酯)秒,和天然聚合物,特别是改性聚(糖类),例如,淀粉,纤维素,和脱乙酰壳多糖。 请参阅节的列表可用聚(糖类)的天然聚合物 。
据所检索的资料,了解到了一些关于生物可降解聚合物的知识,不同的文献所阐述的方向不同,有生物可降解聚合物的合成方法、降解机理、具体的例子讲解聚合物的合成方法及其在生物体内的降解过程、以及现在的方向——生物可降解聚合物的应用,在农业上、医学上都有着很重要的应用。对于生物可降解聚合物的发展可以概括为以下几点:?1.?生物可降解聚合物的定义及分类。
生物可降解聚合物是指在生物体内能被降解或酶解,生成的小分子物质被机体吸收并排出体外的一类高分子材料。生物可降解聚合物按来源可分为天然和合成两大类。天然可降解聚合物包括甲壳素、壳聚糖及其衍生物等;合成可降解聚合物分为人工合成和细菌合成两大类。天然可降解聚合物具有生物黏附性和多种生物活性,生物相容性好,毒性低,不溶血。可被体内溶菌酶、胃蛋白酶等多种酶生物降解,降解产物无毒,能被生物体完全吸收。壳聚糖种类较多,具有不同的脱乙酰度,分子量、黏度不同。动物实验也证实壳聚糖可在脑组织内降解,且脑组织生物相容性良好,可作为颅内植入缓释化疗基质之一。合成可降解聚合物?人工合成的聚酯类是目前被美国FDA批准用于生物医学领域的一类生物可降解材料,该类聚合物的主链大都是由脂肪族结构单元,通过易水解的酯键连接而成,主链柔顺,易被自然界中的多种微生物或植物体内酶分解。较常用的有:聚羟基醋酸、聚羟基丁酸酯、聚乳酸、乳酸一聚乙二醇共聚物、聚乳酸一聚乙二醇嵌段共聚物等;聚酸酐类是由羟酸聚合而成,性质活泼,遇水极不稳定,在体内具有良好的相容性。细菌合成的可降解聚合物包括聚羟基烷基醇酯及聚(苹果酸酯)等,在细菌中广泛存在。同时,在自然界也存在着大量能够分泌多聚羟基烷酸解聚酶和水解酶的微生物,因此,多聚羟基烷酸等在自然界中能很快被分解。可降解聚合物的合成方法及其降解机理。为什么向可生物降解的聚合物中加入不可生物降解的组分后复合材料不能生物降解原因可能是两种材料相互融合,导致微生物在降解是遇到不可降解组分,讲解不能继续进行。
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