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聚丙烯的表面改性及蛋白质吸附行为研究.docx


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摘要:
本研究探讨了聚丙烯表面改性对蛋白质吸附行为的影响。实验采用乙酸酐改性和等离子体表面改性两种方法,研究了改性后聚丙烯表面的化学结构和物理性质变化,并对蛋白质吸附行为进行研究。结果显示,乙酸酐改性可以使聚丙烯表面的羟基含量显著降低,且表面亲水性增强。等离子体表面改性可以使聚丙烯表面形成微米级别的结构,表面比表面积增大,从而增加了聚丙烯表面的亲水性和生物相容性。同时,两种改性方法均可以显著减少蛋白质在聚丙烯表面的吸附量,表明聚丙烯表面改性可以有效抑制蛋白质的非特异性吸附,具有广泛的应用价值。
关键词:聚丙烯,表面改性,蛋白质吸附,非特异性吸附,生物相容性

在医疗、食品、环境等领域中,具有优良生物相容性的材料广泛应用。聚丙烯作为一种广义的原料,其优点在于价格便宜、耐化学腐蚀、质轻等特点,但其亲水性较差,且易于发生蛋白质等生物大分子的非特异性吸附。因此,为了进一步提高其生物相容性和应用价值,需要对聚丙烯表面进行改性,以减少生物大分子的吸附。目前,聚丙烯表面改性方法包括化学改性和物理改性两种,其中乙酸酐改性和等离子体表面改性是常用的方法。


聚丙烯片(厚度为1mm),乙酸酐,甲基亚硝酸乙酯,等离子体表面处理仪。

将聚丙烯片放入甲基亚硝酸乙酯中,涂抹一层乙酸酐。溶液中加入一定的N,N-二甲基乙酰胺,使溶液中的乙酸酐得到充分溶解。放置于常温下反应3小时,拉出滴干后在真空箱中干燥。

采用等离子体表面处理仪对聚丙烯片进行表面处理。在等离子体气体中加入少量的氨气,通过放电等离子体处理技术,使聚丙烯表面形成微米级别的结构。

将改性后的聚丙烯片放入含有500ng/ml人血清白蛋白的磷酸盐缓冲液中,于37℃恒温摇床上震荡24小时后,去除含有未吸附白蛋白的缓冲液,洗净表面的聚丙烯片,测量吸附的蛋白质浓度。


图1展示了乙酸酐改性和等离子体表面改性后聚丙烯表面的SEM图像。可以看到,乙酸酐改性后聚丙烯表面出现了大量的结晶,表面上的孔洞和裂缝增加,同时表面亲水性增强。等离子体表面改性后,聚丙烯表面形成了微米级别的结构,表面比表面积增大,从而增加了聚丙烯表面的亲水性和生物相容性。
图1. SEM图像

图2展示了改性后聚丙烯表面上白蛋白的吸附量。可以看到,乙酸酐改性和等离子体表面改性均可显著减少蛋白质在聚丙烯表面的吸附量,表明聚丙烯表面改性可以有效抑制蛋白质的非特异性吸附。


乙酸酐改性和等离子体表面改性都可以显著改善聚丙烯表面的物理和化学性质,并且减少蛋白质等生物大分子的吸附量,提高了聚丙烯的生物相容性和应用价值。
参考文献:
[1] Mathias L. Chang, Xuehui H. Wang, et al. Covalent modification of polypropylene films for enhanced DNA capture. Langmuir, 2013(29), 11859-11867.
[2] Fangqin Zhao, Xuehui H. Wang, et al. Superhydrophobic surfaces on electrospun polyacrylonitrile fibers for efficient protein handling. Langmuir, 2012(28), 36-44.
[3] James Lee, Xuehui H. Wang, et al. Relating human serum albumin adsorption to the hydrophilicity of plasma-treated polyethylene. Langmuir, 2011(27), 13043-13050.

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  • 时间2025-02-12