仿细胞外层膜结构壳聚糖纳米颗粒的制备及其控释性能研究.pdf

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1、宫铭等:仿细胞外层膜结构壳聚糖纳米颗粒的制备及其控释性能研究文章编号:1001—9731(2014)04—04039—04仿细胞外层膜结构壳聚糖纳米颗粒的制备及其控释性能研究宫铭,徐强强,褚佳,汪晓芹,宫永宽(1.西安科技大学化学与化工学院,西安710054;2.西北大学化学与材料科学学院,合成与天然功能分子化学教育部重点实验室,西安710069)摘要:采用模板聚合法以甲基丙烯酸(MA)、甲基模板聚合法制备纳米颗粒的条件温和,为静电相互丙烯酰氧乙基磷酰胆碱(MPc)为单体,以过硫酸钾为作用负载阿霉素提供

2、了一个新途径[1。本文采用模引发剂和壳聚糖进行聚合,制备具有仿细胞外层膜结板聚合法将甲基丙烯酸(MA)、甲基丙烯酰氧乙基磷构壳聚糖纳米颗粒。用动态光散射仪(DLS)、透射电酰胆碱(MPC)和壳聚糖进行聚合,制备具有仿细胞外镜(TEM)和zeta电位对纳米颗粒的粒径、zeta电位进层膜结构壳聚糖纳米颗粒。用动态光散射仪(DLS)、行表征,并通过体外阿霉素控释实验对该纳米颗粒的透射电镜(TEM)对纳米颗粒的粒径及zeta电位进行控释性能进行研究。该仿细胞外层膜结构壳聚糖纳米表征。通过纳米颗粒与阿霉素的静电相

3、互作用负载阿颗粒将在基因治疗、药物控释等领域具有巨大的应用霉素,测定纳米颗粒的载药量和包封率,并对其体外药前景。该研究对于探索仿细胞外层膜结构纳米颗粒的物控释性能进行研究。控释性能具有重要的学术意义。2实验关键词:壳聚糖;仿细胞外层膜结构;纳米颗粒;控释性能2.1CS—PMA纳米颗粒的制备及表征中图分类号:O636文献标识码:A2.1.1CS—PMA纳米颗粒的制备DoI:10.3969/.issn.1001—9731.2014.04.008将0.2g壳聚糖溶解于50mL、1HAc水溶液中搅拌12h。然后

4、,按表1配比加入甲基丙烯酸1引言(MA)、甲基丙烯酰氧乙基磷酰胆碱(MPC)和壳聚糖是甲壳素脱乙酰基后的产物,是天然的唯0.1mmol过硫酸钾(K2S2O8,KPS)在N2、70。C聚合一的碱性多糖,来源广泛l_1]。壳聚糖结构单元中含有2h。反应结束后,用G3漏斗抽滤,调节滤液至pH值氨基、羟基易于改性,且具有可降解性、pH响应性等优为5.5。在2~4℃、9000r/rain条件下离心10min,点[5],作为聚阳离子可通过静电作用负载带负电荷的然后再加入蒸馏水反复离心分离3次。最后,在一50。CDN

5、A,形成表面带正电荷的纳米颗粒。该纳米颗粒可下冷冻干燥,即可得到CS—PMA纳米颗粒。以减缓DNA降解,粘附病灶部位提高胞吞作用,凭借表1CS—PMA纳米颗粒的投料质量比质子海绵效应逃离内涵体,从而达到提高转染率的目Table1ThemassratioofCS—PMAnanoparticlesin的[6]。然而,这类纳米颗粒不可避免地会引发非特异feed性吸附蛋白,激活血小板,易被免疫系统识别和清除l_7。引。调节pH值减弱离子间作用虽然可以降低静电自组装体系对蛋白质的吸附,但是其稳定性较差。用甲基丙烯

6、酰氧乙基磷酰胆碱一甲基丙烯酸丁酯二元共聚物(poly(MPC—CO—BMA),PMB30)修饰的聚乳酸2.1.2CS—PMA纳米颗粒的表征(PLA)纳米颗粒,可抑制蛋白的吸附,达到提高药物利配制CS—PMA纳米颗粒溶液,并调节至pH为用率的目的。Mansouri等将磷酰胆碱修饰壳聚糖4.5。用动态光散射仪在25.0。C下测试样品的粒径用于包裹红细胞,可避免被抗体A识别,提高材料生分布,取12次测定的平均值。将纳米颗粒的溶液超声物相容性_1。用磷酰胆碱聚合物制备具有仿细胞外5rain后,滴加在铜网上,用透

7、射电镜观察样品。配制层膜结构的纳米颗粒具有重要的学术意义和巨大的研CS—PMA纳米颗粒溶液,并调节至pH为4.5。用动态究价值。一般采用水包油法负载疏水性模型药物阿霉光散射仪在25.0℃下测试样品的zeta电位,取15次素,然而这种方法过程复杂,易引入有毒的有机试剂。测定的平均值。*基金项目:国家自然科学基金资助项目(20974087);西安科技大学博士启动资金资助项目(2013QDJ013)收到初稿日期:2013一O4一I5收到修改稿日期:2013—07—04通讯作者:宫铭,E—mail:gongmp

8、c@163.corn作者简介:宫铭(1982一),男,陕西眉县人,讲师,博士,从事生物医用高分子材料研究。宫铭等:仿细胞外层膜结构壳聚糖纳米颗粒的制备及其控释性能研究04041纳米颗粒表面是壳聚糖和PMA共同组成的,其含有时释放比较快,而pH为6.0时却没有释放。这可能一定量的亲水性较强的磷酰胆碱基团,具有一定程度是带正电荷的盐酸阿霉素与纳米颗粒中的羧基静电作的仿细胞外层膜结构。用较强,而在与pH为6.0的释放液接触过程中,逐渐表2CS—P

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