开发和体外评价的多纳基化物加载热响应聚合物移植二硫化物纳米片:使用响应表面方法的建模
Elham Reza Soltani1, Homayon Ahmad Panahi2, Elham Moniri3
1Department of Chemistry, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
|June 18, 2023
概括
这项研究开发了一种新的热敏纳米载体,用于化的输送,显示了潜在的阿尔茨海默氏症治疗的改善向和持续释放. 该纳米载体展示了有效的药物加载和受控释放动力学.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 像阿尔茨海默氏症这样的神经退行性疾病需要有效的药物输送系统.
- 纳米载体为治疗剂的有针对性和持续的输送提供了潜力.
- 多尼西尔化是治疗阿尔茨海默氏症症状的关键药物.
研究的目的:
- 开发和表征一种新型热敏纳米载体,用于多尼尼西尔化.
- 为了提高药物向性,并通过使用甘氨酸移植实现持续释放.
- 通过响应表面方法来优化纳米载体的吸附特性.
主要方法:
- 制备二硫化改性热敏聚合物纳米载体的制备.
- 将甘氨酸植入聚合物表面以改善准.
- 使用SEM,EDX,XRD,FTIR和TGA进行表征.
- 通过响应表面方法 (RSM) 优化吸附参数 (pH,时间,温度).
- 使用异热和动力模型 (费伦德利希,伪二阶) 分析药物吸附.
- 在不同温度和pH值下进行体外药物释放研究.
主要成果:
- 纳米载体已经成功合成和表征.
- 化的吸附遵循费伦德利希模型 (R2=0.9923),表明异质的多层吸附.
- 伪二次动力学 (R2=0.9876) 最好描述药物吸收.
- 优化条件 (pH 7.4,45°C) 在6小时内释放了99.74%的药物.
- 观察到持续释放特征,符合科尔斯迈耶-佩帕斯动力学.
结论:
- 开发的纳米载体系统显示了对高效的donepezil化输送的承诺.
- 甘氨酸移植增强了向和持续释放的特性.
- 该研究为神经退行性疾病的潜在治疗应用提供了优化和特征化的纳米载体.


