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文檔簡介
1、與傳統(tǒng)藥物載體相比,介孔二氧化硅納米粒子(MSNs)具有比表面積大、孔容量大、形貌可控、表面易于功能化修飾和良好的生物相容性等優(yōu)點。這些獨特優(yōu)勢可以使MSNs負載很多類型的藥物并將其運送到病灶部位。通過改變MSNs的結構和表面官能團可以改善其對藥物的負載能力。由于整化學計量比MSNs缺陷少,導致MSNs孔道親水性有限,不利于孔道中真正水通路的形成,因此改善MSNs孔道的結構,對藥物的負載和累計釋放都具有非常重要的意義。
本論文
2、以十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)為液晶模板劑,通過三氯化鐵和正硅酸乙酯的共水解反應,將Fe元素摻雜進入MSNs晶體骨架中,得到介孔FexSi1-xO2納米粒子(Fe-MSNs)。Fe元素摻雜到二氧化硅骨架后,會使MSNs產生結構缺陷,促進MSNs孔道中L酸位的形成,提高孔道的親水性,利于真正水通道的形成,降低藥物在孔道中擴散傳遞的阻力,利于藥物的負載和釋放。與MSNs相比,Fe-MSNs對對乙酰氨基酚(AP)的負載量從74.29mg/
3、g提高到81.26mg/g,AP的累計釋放率從53.24%提升到63.32%,說明Fe摻雜改善了Fe-MSNs孔道的傳質效果。
為了提高二氧化硅對疏水藥物的負載能力,Fe-MSNs制備完成后對其進行硅烷化,得到硅烷化Fe-MSNs(Fe-MSNs-NH2)。與Fe-MSNs相比,Fe-MSNs-NH2對鹽酸非索非那定(FXD)的負載量從68.56mg/g提高到79.32mg/g。
除了孔道的親水性外,孔徑的大小也是影
4、響藥物在孔道中擴散傳遞的重要因素。在Fe-MSNs適宜制備條件下,以CTAB為模板劑,通過向反應體系中添加三甲苯(TMB)和氯化鈉(NaCl)來合成具有不同孔徑大小的Fe-MSNs(LMSNs)。在適宜條件下,LMSNs對AP的負載量從81.26mg/g提高到93.9mg/g,AP的累計釋放率從63.32%提升到70.14%。
通過XRD、SEM、TEM、FT-IR和BET等表征測試手段研究適宜條件下LMSNs的結構特征。LM
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