含空气的水凝,用于封装和持续释放小水友分子
Qi Li1, Xiaosi Li1, Elizabeth Bury1
1Department of Chemical and Biological Engineering, University of Alabama, Tuscaloosa, AL 35487, USA.
概括
这项研究引入了一种新的含空气凝,用于有效封装和持续释放水友药物. 新的水凝系统证明了长期的稳定性和有效的药物输送,改善了配方的保质期.
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
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 传统的水凝因其大网状尺寸和高含水量而难以有效封装和持续释放水友性分子.
- 从水凝中提前释放药物导致配方的保质期短,限制了它们的治疗潜力.
研究的目的:
- 开发一个强大的和高效的凝输送系统,用于小的爱水分子.
- 解决传统水凝在药物封装和释放配置中的局限性.
主要方法:
- 使用高分支多糖醇-多 (?? 氧化) -高分支多糖醇 (HPG-PPG-HPG) 开发一种水化诱导的含空气水凝 (HVH).
- 评估药物封装效率,持续释放特性和HVH系统的存储稳定性.
- 在使用四毒素 (TTX) 的老鼠坐骨神经阻断模型中评估可注射性和体内疗效和毒性.
主要成果:
- 该HPG-PPG-HPG水凝实现了100%的药物封装效率,用于水友药物.
- 持续的药物释放是由于密集的聚合物矩阵围绕微米大小的空隙而实现的.
- 水凝配方表现出几个月的储存稳定性,而不会影响封装或释放性质.
- 在小鼠中,可注射的HVH水凝证明了长时间的坐骨神经阻塞 (长达10小时),没有观察到全身或局部毒性.
结论:
- 化诱导的含空水凝 (HVH) 提供了一个有前途的平台,可以有效和持续地输送水友性分子.
- 基于HPG-PPG-HPG的HVH系统提供了增强的稳定性和受控释放,克服了传统水凝的局限性.
- 这种新的水凝系统显示出长效治疗应用的潜力,如持续的神经阻塞 in vivo 所示.
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