硼酸盐玻璃基pH敏感型复合载体的制备与性能研究

来源 :第十五届上海地区医用生物材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gxblackjack
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  目的:硼酸盐玻璃作为一类新型骨组织修复材料有着良好的应用前景,其在降解过程中释放出的离子能够调节微环境的酸碱度;pH敏感型高分子缓控释载体材料能够对环境酸碱度信号进行感知并及时做出响应,实现对药物的"起-停"控制释放。因此,实验期望以硼酸盐玻璃微球作为无机药物载体并利用pH敏感型高分子聚合物材料对其进行包覆,使得硼酸盐玻璃微球成为pH敏感型高分子聚合物材料产生构象变化响应的调控中心,进而对药物的释放过程进行智能调控,制备新型硼酸盐玻璃基pH敏感型有机/无机复合药物载体材料。方法:首先根据硼酸盐玻璃的组成与配比,取相应的碳酸盐、硼酸等作为玻璃配合料,采用高温熔融法和火焰喷球法相结合制备硼酸盐玻璃微球;然后利用磷酸盐溶液原位转化法赋予微球一定厚度的介孔磷酸盐壳层用于负载盐酸万古霉素,制备了新型载药硼酸盐玻璃微球;最后利用制备好的pH敏感型高分子材料对载药硼酸盐玻璃微球进行包覆。实验对新型硼酸盐玻璃微球形貌、复合载体形貌、pH调节性能、药物释放规律和缓控释性能等进行了表征和评估。结果:实验成功在硼酸盐玻璃微球表面沉积了具有一定厚度的介孔磷酸盐壳层,壳层厚度在5-10μm,孔径在10-25nm,使得微球具有良好的药物负载能力和缓释效果;SEM形貌分析结果表明,复合载体表面聚合物分布均匀,包覆效果较好;pH调节测试结果表明,复合载体具有良好的pH调节能力,并且受复合载体内部硼酸盐玻璃含量的影响;体外药物释放结果证明,复合药物载体具有良好的药物缓控释性能,且药物释放呈现出较为明显的pH敏感型反馈调控特征,即初期弱酸性环境加速药物释放,随着硼酸盐玻璃调节环境酸碱度后,复合载体药物释放变缓;再次调节环境为弱酸性,复合药物载体释药加快,如此直至释药结束。结论:实验制备了新型硼酸盐玻璃微球作为无机药物载体,其具有良好的药物负载性能;利用pH敏感型高分子聚合物对微球进行包覆得到复合载体,复合载体对盐酸万古霉素有着良好的缓控释效果,其药物释放规律呈现出明显的pH敏感型反馈调控特征。
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