了解从裸体和改性半孔纳米颗粒中释放的纤维素
Giorgia Figari1, José L M Gonçalves1, Hermínio P Diogo1
1Centro de Química Estrutural, Complexo I, Instituto Superior Técnico, University of Lisbon, Avenida Rovisco Pais, 1049-001 Lisbon, Portugal.
Pharmaceutics
|June 28, 2023
概括
半孔纳米颗粒 (MSN) 的表面功能化影响了纤维酸 (FNB) 的物理状态和分子流动性. 这影响了药物释放,为先进的药物输送系统提供了洞察力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 制药科学 制药科学
背景情况:
- 半孔纳米粒子 (MSNs) 作为药物输送载体被广泛探索.
- 在MSN中控制药物的物理状态和分子流动性对于优化释放配置文件至关重要.
- 表面功能化提供了一种策略来调整MSN药物复合材料的性能.
研究的目的:
- 研究MSNs的表面功能化如何影响物理状态,分子移动性和纤维酸 (FNB) 的释放.
- 了解药物载体相互作用和药物释放动力学之间的关系.
- 探索修改后的MSN在增强药物输送应用中的潜力.
主要方法:
- 用有序圆柱形孔的MSNs的制备.
- 使用 (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTES) 和trimethoxy(phenyl) silane (TMPS) 的MSNs的表面修饰.
- 使用1H-NMR.对移植的功能组进行量化.
- 使用FTIR,DSC,介电分析和DRS进行FNB-MSN复合材料的表征.
主要成果:
- 与整洁的FNB相比,MSN的整合诱导了FNB的无形化,防止了再结晶.
- 表面功能调节了MSN内的FNB的玻璃过渡温度 (Tg).
- 介电研究揭示了多个FNB群体和与药物释放相关的放松过程.
结论:
- MSN的表面功能化显著改变了封装FNB的物理状态和分子动态.
- 观察到的分子移动性的变化与FNB释放配置文件直接相关.
- 定制MSN表面化学提供了一种可行的方法来控制药物行为并优化药物输送.


