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J-GLOBAL ID:201702243466041798   整理番号:17A1430979

酸化誘起分解を有する形状記憶ポリウレタン:血管内材料応用のためのin vivoとin vitroの関係【Powered by NICT】

Shape memory polyurethanes with oxidation-induced degradation: In vivo and in vitro correlations for endovascular material applications
著者 (5件):
資料名:
巻: 59  ページ: 33-44  発行年: 2017年 
JST資料番号: W3136A  ISSN: 1742-7061  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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対称,脂肪族アルコールとジイソシアナートからの熱硬化性形状記憶ポリマ(SMP)ポリウレタンの合成は以前にin vitro及びin vivo研究短期間で優れた生体適合性示してきたが,その長期安定性は検討されていない。が急速な酸化はこれらの熱硬化性SMPs,多機能,分岐アミノ基の導入により促進されたのが,副産物の分析は,これらの材料の毒性学的懸念を示さないことを実証した。複雑な多段階化学反応を介して,鎖切断は単量体反復単位中のアミンから始まり,最終的に,カルボン酸,第二および第一アミンの形成をもたらす分解速度と生成物濃度は,モデル化合物の研究では,これらの生体材料のための以前に未分解機構を液体クロマトグラフィー質量分析を用いて確認した。分解速度は過酸化水素濃度に依存しており,外植された試料の比較は,3%H_2O_2の広く受け入れられている文献in vitroリアルタイム等価と比較してin vivoでずっと遅い速度を明らかにした。分解生成物蓄積の検討,材料表面の細胞毒性研究は,分解は,これらの材料の細胞毒性にごくわずかな影響を及ぼすことを示した。本論文では,多孔質,形状記憶ポリウレタン(SMP)の分解,伝統的な表面キャラクタリゼーション並びに絶対定量モデル分解化合物を含むに関する詳細な解析を提示した。技術のこの組み合わせは分解速度のみならず,個々の分解生成物の蓄積の決定を可能にした。これらの挙動は,実時間分解速度の決定のためのin vivo-in vitro比較で使用されている。以前の研究は,主に分解生成物と蓄積速度の試験をしないで表面特性評価に限られていた。著者らの知る限り,本研究は材料スケール(原子スケールモデル化合物と共に巨視的多孔質SMP)の分解速度と毒性学的リスクを計算するためのex植栽された試料と一緒に使用されるユニークな例を紹介した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (1件):
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医用素材 

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