基于气体剪切微流体的抗菌活性具有多种形态的响应性和生物相容性酸盐-酸盐微粒
Qingli Qu1, Anquan Yang2, Jing Wang2
1Joint Laboratory of Advanced Biomedical Materials (NFU-UGent), Jiangsu Co-Innovation Center of Efficient Processing and Utilization of Forest Resources, College of Chemical Engineering, Nanjing Forestry University (NFU), Nanjing 210037, PR China; CAS Key Laboratory of Chemistry of Northwestern Plant Resources and Key Laboratory for Natural Medicine of Gansu Province, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, PR China; Qingdao Center of Resource Chemistry & New Materials, Qingdao 266100, PR China.
Journal of colloid and interface science
|June 19, 2023
概括
新的酸盐-酸盐 (CS-PA) 微粒为各种行业提供适应pH的抗菌封装. 这些生物相容的载体表现出极好的稳定性和再水性,使它们成为制药,食品和化品应用的理想选择.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物技术是生物技术.
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 基托桑微粒因其pH响应,可再生,生物相容和抗菌特性而受到重视.
- 有效的封装载体对于在药品,食品和化品中提供活性成分至关重要.
研究的目的:
- 用于制备具有可调整形态的pH响应抗菌酸盐-酸盐 (CS-PA) 微粒.
- 评估这些新型微载体的特性和潜在应用.
主要方法:
- 气体剪切微流体被用于合成CS-PA微粒.
- 通过调整气体流速来控制颗粒大小.
- 研究了酸盐和花酸盐度对微粒形态学的影响.
主要成果:
- 成功制备了具有不同形态的CS-PA微粒.
- 微粒子大小被气体流速有效调节.
- 酸盐和花酸盐度显著影响了微粒子形态.
- 微粒显示出出色的储存稳定性和冷化再水处理性能.
- 证实了抗菌和生物相容性质,以及对pH反应的行为.
结论:
- CS-PA微粒呈现出一个有前途的pH响应和抗菌载体系统.
- 它们的可调整形态,稳定性和生物相容性使它们适合活性成分封装.
- 这些微粒预计将在制药,食品和化品行业找到广泛的应用.


