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[국내논문] 초음파와 동결/융해에 의한 실크/PVA 하이드로젤의 제조 및 특성 평가
Fabrication and Characterization of Silk/PVA Hydrogels by Sonication and Freezing-Thawing Technique 원문보기

폴리머 = Polymer (Korea), v.37 no.6, 2013년, pp.717 - 721  

이옥주 (한림대학교 나노바이오재생의학 연구소) ,  김정호 (한림대학교 나노바이오재생의학 연구소) ,  주형우 (한림대학교 나노바이오재생의학 연구소) ,  문보미 (한림대학교 나노바이오재생의학 연구소) ,  박현정 (한림대학교 나노바이오재생의학 연구소) ,  (한림대학교 나노바이오재생의학 연구소) ,  박찬흠 (한림대학교 나노바이오재생의학 연구소)

초록
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실크 피브로인과 poly(vinyl alcohol)(PVA)는 뛰어난 생체적합성과 수용성을 가져 생체의학 분야에서 주목하는 재료이다. 본 연구에서는 실크 피브로인과 PVA를 초음파와 동결/융해 방법으로 드레싱제로서 사용 가능한 하이드로젤을 제조하고자 하였다. 실크와 PVA를 100/0, 75/25, 50/50, 25/75, 0/100 비율로 혼합하였다. 제작한 하이드로젤을 FE-SEM, TGA, FTIR, 압축 강도 측정 등을 통해 물성을 분석하였다. 실크/PVA 하이드로젤은 PVA 함량이 증가할수록 공극 크기와 팽윤도는 감소하였으며, 젤의 강도는 증가하였다. PVA를 첨가함으로써 실크의 기계적 물성이 향상되는 것을 확인하였다. 본 연구에서 제조된 실크/PVA 하이드로젤은 드레싱제로서 사용 가능성을 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Biomaterials like silk fibroin (SF) and poly(vinyl alcohol) (PVA) have received increasing attention in biomedical applications because of their attractive properties such as hydrophobicity and biocompatibility. In this study, efficient systems consisting of interpenetrating SF/PVA hydrogels were pr...

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참고문헌 (26)

  1. J. Chen, S. Jo, and K. Park, Handbook of Biodegradable Polymers, Overseas Publishers Association, Amsterdam, p 203 (1997). 

  2. N. A. Peppas, P. Bures, W. Leobandung, and H. Ichikawa, Eur. J. Pram. Biopharm., 50, 27 (2000). 

  3. S. J. Park and C. H. Kim, Tissue Eng. Regen. Med., 4, 471 (2007). 

  4. K. Burczak, T. Fujisato, M. Hatada, and Y. Ikada, Biomaterials, 15, 231 (1994). 

  5. T. Hirai, T. Okinaka, Y. Amemiya, K. Kobayashi, M. Hirai, and S. Hayashi, Angew. Makromol. Chem., 240, 213 (1996). 

  6. E. K. Choi, H. I. Kim, K. R. Park, and Y. C. Nho, J. Korean Ind. Eng. Chem., 14, 505 (2003). 

  7. K. R. Park and Y. C. Nho, Polymer(Korea), 26, 792 (2002). 

  8. Y. Zheng, M. K. Nguyen, C. He, C. T. Huynh, and D. S. Lee, Macromol. Res., 18, 1096 (2010). 

  9. M. K. Nguyen and D. S. Lee, Macromol. Res., 18, 284 (2010). 

  10. E. Pines and W. Rins, Macromolecules, 6, 888 (1973). 

  11. C. M. Hassan, J. H. Ward, and N. A. Peppas, Polymer, 41, 6729 (2000). 

  12. W. E. Hennink and C. F. van Nostrum, Adv. Drug Deliv. Rev., 54, 13 (2002). 

  13. G. Khang, M. S. Kim, and B. H. Min, Tissue Eng. Regen. Med., 3, 376 (2006). 

  14. I. C. Ueno, H. Y. Kweon, Y. H. Park, and S. Hudson, Int. J. Biol. Macromol., 29, 91 (2001). 

  15. N. Minoura, M. Tsukada, and M. Nagura, Polymer, 31, 265 (1990). 

  16. N. Minoura, S. Aiba, M. Higuchi, Y. Gotoh, M. Tsukada, and Y. Imai, Biochem. Biophys. Res. Commun., 208, 511 (1995). 

  17. M. Santin, A. Motta, G. Freddi, and M. Cannas, J. Biomed. Mater. Res., 46, 382 (1999). 

  18. Z. H. Ayub, M. Arai, and K. Hirabayashi, Polymer, 35, 2197 (1994). 

  19. Z. H. Ayub, M. Arai, and K. Hirabayashi, Biosci. Biotechnol. Biochem., 57, 1910 (1993). 

  20. P. H. Chao, S. Yodmuang, X. Wang, L. Sun, D. L. Kaplan, and G. Vunjak-Novakovic, J. Biomed. Mater. Res. B. Appl. Biomater., 95, 84 (2010). 

  21. K. Numata, S. Yamazaki, and N. Naga, Biomacromolecules, 13, 1383 (2012). 

  22. E. K. Choi, H. I. Kim, K. R. Park, and Y. C. Nho, J. Korean Ind. Eng. Chem., 14, 505 (2003). 

  23. X. Hu, Q. Lu, L. Sun, P. Cebe, X. Wang, X. Zhang, and D. L. Kaplan, Biomacromolecules, 11, 3178 (2010). 

  24. T. Jamnongkan and S. Kaewpirom, J. Polym. Environ., 18, 413 (2010). 

  25. S. J. Bryant, K. A. Davis-Arehart, N. Luo, R. K. Shoemaker, J. A. Arthur, and K. S. Anseth, Macromolecules, 37, 6726 (2004). 

  26. C. Vepari and D. L. Kaplan, Prog. Polym. Sci., 32, 991 (2007). 

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