Page 86 - 《精细化工》2021年第8期
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速即纱,但是高岭土含量并不会对每个止血膜的 PK1 相差不大(仅为空白对照组的 92.8%,比空白
BCI 产生太大影响。因此,可以认为高岭土不会促 对照组的血浆凝固时间降低了 7.2%)。结合 APTT
进血栓形成和进一步凝固。同时看出,随着时间的 与 PT 测试的结果,得出 PK2 的综合表现最佳。
推移,空白对照组形成的凝血块并不能进一步提高
其固化程度。与空白对照组相比,促凝血成分(PVA、
高岭土)具有提高凝血块紧密程度的作用。
对比已报道的相似配方、不同工艺所制得的
PVA/高岭土止血海绵材料 [19] ,当高岭土在溶液中的
含量为 0.1%时、血液与止血膜接触时间为 10 min
时,其相对 BCI 在 60~70,而本文所报道的静电纺
丝止血膜在同一时间的相对 BCI 为 70.6,优于所报
道的海绵类止血材料,时间相同时能生成更为坚固
的血栓,具有更好的止血特性。另外,所报道的 PVA/
高岭土止血海绵材料的制备 [19] 需要先将质量分数为
5%的 PVA 溶液与一定含量的高岭土的复合物冷冻
16 h,然后解冻 8 h,反复冻融 12 次后,再进行冷
冻干燥处理,制备过程复杂且耗时耗能。而本文报
道的利用静电纺丝工艺制得的止血膜,只需 4 h 左
右既可将 PVA/高岭土溶液固化成纤维止血膜,制备
过程更简便,能耗更低。
a—内源性凝血途径;b—外源性凝血途径
图 5 材料对凝血途径激活程度
Fig. 5 Activation degree of materials on the coagulation
pathways
2.3 生物相容性
对止血膜的生物相容性进行了测试,结果见图 6。
图 4 材料表面添加血液后血红蛋白的吸光度值
Fig. 4 Absorbance values of hemoglobin after the addition
of blood on the surface of the material
2.2.4 凝血途径的激活分析
图 5 为止血膜的 APTT 与 PT 测试结果,设置
空白对照组的血浆凝固时间为 100%。从图 5a 可见,
止血膜对内源性止血途径(APTT)具有一定的激活
作用,能降低最多 7.8%的血浆凝固时间(PK1,血
浆凝固时间为空白对照组的 92.2%),同时发现,
PK01~PK2 组对内源性止血途径均具有一定的激活
作用,而 PK0 则出现了抑制激活的情况(血浆凝固
时间为空白对照组的 109.4%),说明内源性止血途
径的激活由高岭土发挥主要作用。从图 5b 可见,外
源性止血途径(PT)则没有出现明显的变化,PK2
对外源性止血途径的激活表现最好(仅为空白对照
组的 95.3%,相比于空白对照组降低了 4.7%的血浆
图 6 不同材料的生物相容性
凝固时间),而其内源性止血途径的激活表现也与 Fig. 6 Biocompatibility of different materials