一种结合的电水力动力原子化方法,用于制备纳米纤维/微粒子混合药物
Liang Sun1, Jianfeng Zhou2, Yaoning Chen2
1Department of Urology, Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong First Medical University, Jinan, China.
Frontiers in bioengineering and biotechnology
|November 30, 2023
概括
这项研究开发了一种结合纳米纤维和微粒的新型混合材料,用于治疗细菌性前列腺炎. 混合药物输送系统提供了西方和传统中国药物的受控释放,增强了抗菌功效.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 药物输送系统 药物输送系统
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 细菌性前列腺炎的治疗面临着传统药物输送方法的挑战,导致效率低下和不方便的疗法.
- 目前的方法往往涉及多种剂量形式和施用途径,损害了患者的遵从性和治疗结果.
- 需要先进的药物输送系统,以确保对前列腺炎治疗剂的控制和向释放.
研究的目的:
- 开发一种新型混合材料,集成电喷芯外微粒和电纳米纤维,用于增强细菌性前列腺炎治疗.
- 为了共同封装宁米泰 (NMT),一个传统的中医药,和西医药西普洛素 (CIP),单独控制释放.
- 评估开发的混合系统的制造过程,药物释放概况和抗菌疗效.
主要方法:
- 结合电动力原子化 (EHDA) 方法,包括同轴电喷和混合电,在单个步骤中使用.
- 聚烯 (PVP) 和pH敏感的Eudragit® S100 (ES100) 分别被用作纳米纤维和微粒的聚合物矩阵.
- 描述涉及扫描电子显微镜 (SEM),传输电子显微镜 (TEM) 和药物释放研究.
主要成果:
- 这些EHDA混合物成功地形成了CIP-PVP纳米纤维和NMT-ES100核心外微粒.
- 通过体外研究证实了密素 (CIP) 的快速释放和宁米 (NMT) 的持续释放.
- 与单个组件相比,混合系统表现出明显增强的抗菌活性对抗*Escherichia coli dh5α*和*Bacillus subtilis Wb800*.
结论:
- 开发的混合纳米药物/微米药物系统为细菌性前列腺炎的协同和方便治疗提供了一个有前途的方法.
- 电和电喷的整合为先进的药物输送系统提供了简单的制造方法.
- 在单一混合材料中对双重药物的可控顺序释放增强了治疗潜力,并解决了传统治疗方法的局限性.


