摘要
聚甲基丙烯酸甲酯 (polymethyl methacrylate, PMMA) 非常廣泛地應用在牙科臨床治療,例如義齒基材,臨時假牙修復物,牙科矯正維持器等,人類口腔環境微生物眾多且繁雜,而材料表面經常暴露於口腔內,加上飲食提供微生物養分,促使細菌或真菌貼附於材料表面,不斷堆積形成生物膜,導致牙齒齲齒和牙周病等。
高分子材料做為醫用時需具備一些特定的功能性質。通常能否做為醫用材料取決於材料本身的生物相容性。多數高分子材料都能具備作為生物材料所必需的機械性質和無毒性等化學性質。以表面改質的方式改良高分子材料,其研發週期較短,是目前改善醫用高分子生物相容性的主流走向。
本論文我們將聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl methacrylate, PMMA)進行表面改質,包括化學接枝法【聚2-甲基丙烯酸羥基乙酯Poly (2-hydroxyethyl methacrylate), PHEMA】及電漿接枝法【聚乙二醇異丁烯酸(Polyethylene glycol methacrylate, PEGMA)】進行表面處理,探討基材表面改質後對抗細菌貼附影響的情形。藉由傅立葉轉換紅外線光譜儀(FTIR)、X射線電子光譜儀(XPS)、接觸角(Contact angle)、微細形狀測定機(Surfcorder)分析接枝後表面官能基、化學鍵結、親疏水性及粗糙度。
藉由薄膜界面電位分析儀探討聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)及表面接枝聚2-甲基丙烯酸羥基乙酯之聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA-PHEMA)表面電位影響細菌貼附情形;生物相容性評估使用人類牙齦纖維細胞(Human gingival fibroblasts, HGF)採用MTT法檢測細胞活性測試。細菌實驗則分為細菌直接接觸實驗及抗細菌貼附實驗,而抗細菌貼附實驗又分為蛋白質貼附之細菌實驗及延長貼附時間的細菌實驗,來分析接枝後材料是否對細菌有抑菌或殺菌作用,以及材料表面是否能有抗細菌貼附的效用。
結果顯示接枝上PHEMA的PMMA親水性增加,且貼附上接枝後材料表面的細菌相對減少,且不會對細菌產生殺菌或抑菌,而PMMA-PHEMA的表面電位比PMMA較為帶負電,因細菌的胞外膜為負電,能使其材料表面與細菌外膜有相斥的作用而達到細菌比較難以貼附的作用。MTT也看出PMMA-PHEMA有良好的生物相容性,故接枝PHEMA至PMMA上比原材料較有抗細菌貼附的效果。
高分子材料做為醫用時需具備一些特定的功能性質。通常能否做為醫用材料取決於材料本身的生物相容性。多數高分子材料都能具備作為生物材料所必需的機械性質和無毒性等化學性質。以表面改質的方式改良高分子材料,其研發週期較短,是目前改善醫用高分子生物相容性的主流走向。
本論文我們將聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl methacrylate, PMMA)進行表面改質,包括化學接枝法【聚2-甲基丙烯酸羥基乙酯Poly (2-hydroxyethyl methacrylate), PHEMA】及電漿接枝法【聚乙二醇異丁烯酸(Polyethylene glycol methacrylate, PEGMA)】進行表面處理,探討基材表面改質後對抗細菌貼附影響的情形。藉由傅立葉轉換紅外線光譜儀(FTIR)、X射線電子光譜儀(XPS)、接觸角(Contact angle)、微細形狀測定機(Surfcorder)分析接枝後表面官能基、化學鍵結、親疏水性及粗糙度。
藉由薄膜界面電位分析儀探討聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)及表面接枝聚2-甲基丙烯酸羥基乙酯之聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA-PHEMA)表面電位影響細菌貼附情形;生物相容性評估使用人類牙齦纖維細胞(Human gingival fibroblasts, HGF)採用MTT法檢測細胞活性測試。細菌實驗則分為細菌直接接觸實驗及抗細菌貼附實驗,而抗細菌貼附實驗又分為蛋白質貼附之細菌實驗及延長貼附時間的細菌實驗,來分析接枝後材料是否對細菌有抑菌或殺菌作用,以及材料表面是否能有抗細菌貼附的效用。
結果顯示接枝上PHEMA的PMMA親水性增加,且貼附上接枝後材料表面的細菌相對減少,且不會對細菌產生殺菌或抑菌,而PMMA-PHEMA的表面電位比PMMA較為帶負電,因細菌的胞外膜為負電,能使其材料表面與細菌外膜有相斥的作用而達到細菌比較難以貼附的作用。MTT也看出PMMA-PHEMA有良好的生物相容性,故接枝PHEMA至PMMA上比原材料較有抗細菌貼附的效果。
| 原文 | 中文 |
|---|---|
| DOIs | |
| 出版狀態 | 已發佈 - 2017 |
| 對外發佈 | 是 |
Keywords
- 聚甲基丙烯酸甲酯
- 聚甲基丙烯酸-2-羥乙酯
- 表面電位
- 親水性
- 粗糙度
- 抗細菌貼附
引用此
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