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由于人口老龄化、感染、疾病等各种原因,功能性组织缺损和障碍对人类健康产生了严重影响。我国每年有几千万人需要进行组织功能重建,或者需要进行手术植入器械,以保障其生活质量。但是在手术植入或者组织重建时候都会造成细菌感染,感染的细菌为了抵御人体的免疫系统会形成生物膜,生物膜的存在还会进一步造成手术后的并发症,造成手术失败。为了有效地消除生物膜,可以采用纳米技术制备可以穿过生物膜的纳米颗粒,并杀死细菌,纳米技术在生物膜甚至生物医用领域具有可观的应用前景。采用新方法与技术获得纳米颗粒,对全面提升我国生物医用材料的性能,改善病患者生活质量,增强我国相关产品竞争力,具有长远显著的社会和经济效益。 研究者传统采用银、铜、金或者锌纳米颗粒用于抗菌剂,但是这些纳米颗粒因为其抗生效果没有抗生素效果好,而且对周围的组织细胞有一定的伤害。因而具有良好生物相容性并且可以有效杀死细菌的新型纳米颗粒越来越成为研究的热点,具有非常广阔的应用前景。氧化铁纳米颗粒因为具有磁性作用,并且具有良好的生物相容性,因此得到了研究者的关注。其中,对氧化铁纳米颗粒的修饰改性是其中的关键,需要在统一尺寸的氧化铁纳米颗粒基础上,通过化学或者物理作用对颗粒表面进行接枝,从而改变纳米颗粒的尺寸、溶解性、zeta电位、抗菌性、生物相容性等物化特性。通常结合高分子合成技术,获得具有特殊性能的聚合物,对纳米颗粒进行改性。 本项目采用高温方法,获得具有不同尺寸和良好尺寸分布性的氧化铁纳米颗粒,并阐明其机理;合成聚乙二醇-聚丙烯酸寡聚物已经具有多齿结构的多巴聚乙二醇-聚丙烯酸共聚物,并对制备的共聚物进行结构与性能表征;多齿型共聚物对氧化铁纳米颗粒的修饰改性研究,以及共聚物结构对氧化铁纳米颗粒物化特性的调控研究。