药物载体材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划药物载体材料  天然温敏性高分子药物载体材料  摘要:对环境刺激响应的刺激性响应材料在药物运输方面有重要的作用。本文旨在介绍几种天然温敏性高分子在药物运输方面的应用,并对此天然高分子与合成高分子在药物运输中的优缺点。  关键词:天然高分子药物载体温敏性  一.前言  刺激性响应材料因其对环境有特殊的响应而得到人们的关注,随着近几年医用高分子材料的发展,人们已可以根据特定的生理需求来制造药物载体[1]。刺激性响应高分子也叫智能高

2、分子、环境响应高分子,当外界环境发生微小变化时,它们能迅速地发生相应的物理化学变化,根据响应因素的不同,可以分为光响应高分子、超声响应高分子、PH响应高分子、温度响应高分子等等。这些高分子在外界因素发生改变时,它们可能发生疏水/亲水转变、构象转变、溶解度改变、胶束化等等[2]。因此可以将高分子做为药物载体,从而对药物释放进行有效的控制。这这些刺激性响应材料中,温敏性高分子是研究最广泛的,所以本文将重点介绍几种温敏性天然高分子在药物载体上的应用。  二.温敏性高分子在控制药物释放上的应用目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到

3、安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  温敏性高分子是在微观上分子随着温度发生微小改变,从而达到宏观上材料性能的改变的一类材料。这些材料一般都具有低临界溶液温度,或高临界溶液温度。LCST的材料在温度较低时可以溶解,当加热至LCST以上时,分子从溶液中析出,经历一个溶胶-凝胶的相转变;而UCST材料正好相反,在低温时材料不能溶解,当加热至UCST以上时,材料溶解[3]。LCST和UCST材

4、料都可以作为药物载体,LCST共聚高分子可以简单地与药物混合,然后再室温下,用注射器将溶液注入体内,人体温度的加热作用使材料经历一个溶胶-凝胶转变,将药物包裹在材料内,从而在需治疗的位置上提供一种药物缓释作用[4]。而UCST材料则需要在病变部位加上红外激光或超声来辅助加热,从而将药物才材料中释放出来[5-7]。  温敏性药物载体有许多优点,如不需要侵入性手术植入和绕过生理障碍,从而达到特定的治疗位点[8]。另外,载体可以防止药物被酶或体内环境降解,体内药物的溶度也可以通过控制药物的释放速度来调节,因此可以避免简单注射所带来的治疗低效和

5、体内药物浓度过高而导致的毒化作用等问题。理想的药物治疗情况如图1所示。  三.几种天然温敏性高分子  1.弹性蛋白多肽目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  弹性蛋白多肽是一种五肽氨基酸重复结构构成的弹性蛋白高分子,其重复结构是:Val–Pro–Gly–Xaa–Gly(缬氨酸-脯氨酸-甘氨酸-任意氨基酸残基-甘氨酸),其中Xaa可以是除了

6、脯氨酸之外的任意氨基酸[9][10]。在相转变温度Tt以下时,ELPs是一个均匀的同业状态,当加热到相转变温度以上时,溶液变浑浊,ELPs聚集成小球[11]。ELP小球的粒径和分散度可以通过浓度和温度来控制[11]。而相转变温度可以通过调控分子量、盐浓度和ELP组成来调节[11]。ELP是一类很好的药物载体,因其易于调控,且在体内降解后为无毒的氨基酸[12]。另外ELPs的分子量和组成可以通过基因工程来调节,从而形成分散度窄的高聚物,进一步有效地控制药物释放[13]。此外,ELPs可以由大肠杆菌大量制得,并基于加热形成胶束而很容易得到纯

7、化[14]。  2.壳聚糖  壳聚糖是甲壳素的多糖衍生物[15]。它本身不是温敏性高聚物,当它和甘油磷酸盐共混时才表现出温敏性[4]。在较高温度时,甘油磷酸盐与壳聚糖形成强氢键作用,形成  凝胶[4],但GP/壳聚糖之间只  有较低的凝胶率,因此在应用  上,多用氯化后的壳聚糖与目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  GP形成凝胶[15]

8、。壳聚糖作为药物载体对分子量小的药物释放速度较快,几个小时内就完全释放完毕[4][16]。并且GP/壳聚糖作为药物载体运用于人体内会引起人体的炎症反应[16]。  3.纤维素衍生物  几类纤维素衍生物,如甲

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