過(guò)量的膽紅素會(huì)積聚在人體器官中,嚴(yán)重影響人體健康。在這項(xiàng)工作中,提出了一種基于纖維素輔助的碳納米管(CNT)高質(zhì)量分散的簡(jiǎn)單工程策略,以生產(chǎn)高性能膽紅素吸附劑。通過(guò)將纖維素和碳納米管分散在氫氧化鈉/硫脲水溶液中,可獲得均勻穩(wěn)定的纖維素/碳納米管溶液。獲得的纖維素/CNT溶液用于制造纖維素/CNT微球(CCM),其中纖維素用作基材并保證復(fù)合材料的血液相容性,而CNT有助于提高機(jī)械強(qiáng)度和高吸附能力。為了進(jìn)一步提高血液相容性和吸附能力,將賴氨酸固定在CCM上。獲得的賴氨酸改性CCM(LCCM)具有較大的表面積(171.31 m
2/g)和分級(jí)多孔結(jié)構(gòu)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,LCCM具有較高的膽紅素吸附能力(204.12 mg/g),明顯高于大多數(shù)報(bào)道的吸附劑。LCCM具有高強(qiáng)度、血液相容性和高吸附能力,是去除膽紅素的理想候選藥物。
Figure 1. 纖維素如何通過(guò)氫鍵和疏水相互作用分散碳納米管的示意圖(A)。照片顯示了水中的CNT(左)、纖維素溶液中的CNTs(NaOH/硫脲水溶液體系作為溶劑)(中)和纖維素溶液(NaOH/硫脲水相體系作為溶液)(右)(B)。水和纖維素/CNTs溶液中纖維素的紫外可見(jiàn)光譜(C)。10天后(D和F)纖維素/CNT分散體(2 wt%)的照片。1、5和10天后纖維素/CNTs溶液的紫外可見(jiàn)光譜(E)。
Figure 2. LCCMs-2(A、B和C)和LCCMs-0(D、E和F)的光學(xué)顯微照片和SEM圖像。
Figure 3. LCCMs-2、CCMs-2和CCMs-0(A)的FT-IR光譜。LCCMs-2、LCCMs-0、CCMs-0和CNT的XRD圖譜(B)。采用LCCMs-2和LCCMs-0的Barrett-Joyner-Halendar(BJH)法測(cè)定N2吸附/解吸等溫線(C)和孔徑分布(D)。(D)的插圖顯示了根據(jù)密度泛函理論得出的微孔尺寸分布。
Figure 4. 整體離心測(cè)量示意圖(A)。不同離心速度和時(shí)間下樣品的柱高度(B)。流量流體力學(xué)測(cè)量示意圖(C)。不同流速下樣品的背壓(D)。
Figure 5. CNT、CCMs-2和LCCMs-2的BSA吸附量(A)、APTT/PT值(B)和溶血率(C)。
Figure 6. LCCMs-2、LCCMs-1、LCCMs-0、CCMs-2和CCMs-0的吸附等溫線(A)和動(dòng)力學(xué)(B)。LCCMs-2對(duì)膽紅素(C)的選擇性吸附能力。從富含膽紅素的兔血清(D)中吸附膽紅素。
相關(guān)研究工作由四川大學(xué)Liangzhi Qiao課題組于2022年在線發(fā)表于《Journal of Chromatography A》期刊上,原文:High-strength, blood-compatible, and high-capacity bilirubin adsorbent based on cellulose-assisted high-quality dispersion of carbon nanotubes。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號(hào)