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Journal of the mechanical behavior of biomedical materials2013Feb01Vol.18issue()

架橋されたアルギン酸ナトリウム/ゼラチンヒドロゲルの開発と特性評価について

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

アルギン酸ナトリウム(SA)およびゼラチン(G)ベースのヒドロゲルは、それぞれカルシウムイオン(Ca(2+))とグルタルアルデヒド(GTA)と架橋されたさまざまなSA/G比を備えたヒドロゲルを発症しました。走査型電子顕微鏡、フーリエ変換赤外線分光法(FTIR)、および動的機械分析(DMA)を適用して、物理化学的特性評価を決定しました。37°Cで1〜11の範囲のpHを含むリン酸緩衝生理食塩水で実施された腫れ研究は、吸収能力の評価に利用されました。Ca(2+)架橋SA/GヒドロゲルのFTIRスペクトルは、対称伸長カルボキシル基のわずかなシフトを明らかにし、Ca(2+)イオンとSAの間のイオン結合を示しています。GTAで架橋されたヒドロゲルのG含有量を増やすと、FTIRスペクトルのアミドIおよびIIバンドの形状が大幅に変化し、G-GTA架橋層が確認されました。架橋後、DMAの研究により、粘弾性特性が強化され、準備されたサンプルの熱安定性が向上しました。得られたデータは、SA/G 50/50比を備えたCa(2+)架橋ヒドロゲルが腫れと粘弾性特性の良好なバランスを提供し、それらを湿った環境、弾力性を適切に保証できる潜在的な非毒性の創傷ドレッシング材料として適用できることを示しました。快適な創傷治癒のための機械的強度。

アルギン酸ナトリウム(SA)およびゼラチン(G)ベースのヒドロゲルは、それぞれカルシウムイオン(Ca(2+))とグルタルアルデヒド(GTA)と架橋されたさまざまなSA/G比を備えたヒドロゲルを発症しました。走査型電子顕微鏡、フーリエ変換赤外線分光法(FTIR)、および動的機械分析(DMA)を適用して、物理化学的特性評価を決定しました。37°Cで1〜11の範囲のpHを含むリン酸緩衝生理食塩水で実施された腫れ研究は、吸収能力の評価に利用されました。Ca(2+)架橋SA/GヒドロゲルのFTIRスペクトルは、対称伸長カルボキシル基のわずかなシフトを明らかにし、Ca(2+)イオンとSAの間のイオン結合を示しています。GTAで架橋されたヒドロゲルのG含有量を増やすと、FTIRスペクトルのアミドIおよびIIバンドの形状が大幅に変化し、G-GTA架橋層が確認されました。架橋後、DMAの研究により、粘弾性特性が強化され、準備されたサンプルの熱安定性が向上しました。得られたデータは、SA/G 50/50比を備えたCa(2+)架橋ヒドロゲルが腫れと粘弾性特性の良好なバランスを提供し、それらを湿った環境、弾力性を適切に保証できる潜在的な非毒性の創傷ドレッシング材料として適用できることを示しました。快適な創傷治癒のための機械的強度。

Sodium alginate (SA) and gelatine (G) based hydrogels with various SA/G ratios, crosslinked with calcium ions (Ca(2+)) and glutaraldehyde (GTA), respectively, were developed. Scanning electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and dynamic mechanical analysis (DMA) were applied to determine their physicochemical characterization. The swelling studies, conducted in phosphate-buffered saline with a pH ranging from 1 to 11 at 37 °C, were utilized for an evaluation of their absorption ability. FTIR spectra of the Ca(2+) crosslinked SA/G hydrogels revealed a small shift in symmetric stretching carboxyl groups, indicating an ionic binding between the Ca(2+) ions and the SA. Increasing the G content in hydrogels crosslinked with GTA significantly changed the shapes of the amide I and II bands in the FTIR spectra, thus confirming the G-GTA crosslink formation. After crosslinking, a DMA study proved the enhanced viscoelastic properties and improved thermal stability of the prepared samples. The obtained data indicated that Ca(2+) crosslinked hydrogels with a SA/G 50/50 ratio provide a good balance of swelling and viscoelastic properties, making them applicable as a potential nontoxic wound dressing material capable of adequately assuring a moist environment, elasticity and mechanical strength for comfortable wound healing.

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