基于靶向药物载体——壳聚糖磁性微球的制备和性能研究

基于靶向药物载体——壳聚糖磁性微球的制备和性能研究

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时间:2019-03-12

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1、南昌大学硕士学位论文靶向药物载体——壳聚糖磁性微球的制备和性能研究姓名:赵原璧申请学位级别:硕士专业:化学工艺指导教师:邱祖民20071201摘要磁性靶向药物己成为当前抗癌研究的热点,其中磁性靶向药物载体材料的制备是极其关键的,其性能的优劣直接影响了药物的载药量及其在体内的靶向性、缓释性能。本课题首先以FeCh和FeCl3为原料,氨水为沉淀剂,通过化学共沉淀法制备了粒径分布狭窄的纳米Fe304磁性粒子;然后选用壳聚糖为骨架材料,以制得的Fe304为磁性材料,通过乳化交联法最终制备了壳聚糖磁性微球。结合单因素和正交实验,逐步确定了各步反应的最佳实验条件,并对各阶段的产物进行了SEM

2、、TEM、FrIR、XRD、DLS等表征和分析。实验结果表明:壳聚糖成功包覆了Fe304从而制得了壳聚糖磁性微球;第一阶段制备的的纳米Fe304磁性粒子粒度分布窄(5.20rim),分散性较好,平均粒径为11.7rim左右,具有良好晶体结构;实验过程中,氨水滴加速度对Fe304的粒径分布影响很大,最好控制在每分钟6.8滴左右:最佳反应条件下制备的壳聚糖磁性复合微球成球性较好,尺寸均匀,平均粒径达到了1011m左右,虽然微球具有凹凸面和孔穴结构,但微球仍然具有完整的骨架结构,没有团聚现象。本论文采用电子天平法对纳米Fe304磁性粒子和壳聚糖磁性复合微球的相对磁响应性进行了定性分析,

3、得出它们的相对磁响应性分别为0.0837g/(2cm·0.059磁粉)和0.0472g/(2cm·0.059磁性微球);当磁铁数目最少达到4块(即外加磁场强度为32.6mT)时,纳米Fe304磁性粒子和壳聚糖磁性复合微球都能较充分地产生磁响应性,因此,从经济角度考虑应选用4块磁铁作为外加磁场,这为今后进一步的临床研究提供了重要的参考价值。综上所述,所制备的壳聚糖磁性微球粒径小,粒径分布较窄,磁响应性强,可作为磁性靶向药物载体材料,进一步制备磁性靶向药物和进行临床研究。关键词:靶向药物;纳米;磁性微球AbstraetAbstractThekeytothemagnetictarget

4、ed-drugwhichhasbecomeahotresearchintheanti-cancertherapywasthepreparationofmagneticcarrierfordrug,andwhetheritisSu耐ororinferiorCaninfluencetheperformanceofmagnetictargetted-drugdirectly.Inthiswork,themagneticFe304nanopartlcles、访tIlIlalTOWsize-distributionwerepreparedbychemicalco-precipitation

5、firstly,thenthemagneticchitosan(CS)microsphereswerepreparedbyasuspensioncross-linkingtechniquewiththeCSandmagneticFe304nanoparticlespreparedinfirststep.Thepreparationconditionforbothproductswasoptimizedviasinglefactorexperimentandorthogonalexperiment,TheproductwascharacterizedbyX—raypowderdif

6、fractometer(XRD),transmissionelectronmicroscope(TEM),scanningelectronmicroscope(SEM),dynamiclaserscatteringanalyzer(DLS),FT取spectrophotometer(FTIR),etc.Asaresult,themagneticFe304nanoparticlespreparedinfirststeparedispersiveandhavefinescrystalstructureandnarrowsize—distributionmainlyintherange

7、of5nmand20nm,theaveragesizeachieve11.7nm,it’sfoundthatthesize-distributionwffceinfluencedseriouslybydroppingrateofammoniumhydroxidewhichshouldbecontrolledat6-8drop/minaptly;thepreparedmagneticCSmicroshperesencapsulatedthemagneticFe304nanopart

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