多功能自愈水凝通过纳米工程的合体和聚合物纤维素
Roya Koshani1, Marzieh Heidari Nia2, Zaman Ataie3
1Department of Chemistry, McGill University, 801 Sherbrooke Street West, Montreal, QC H3A 0B8, Canada; Department of Chemical Engineering, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA; Department of Food Science and Agricultural Chemistry, McGill University, Ste Anne de Bellevue, QC H9X 3V9, Canada; Pulp and Paper Research Centre, McGill University, 3420 University Street, Montreal, QC H3A 2A7, Canada; Quebec Centre for Advanced Materials (QCAM), 3420 University Street, Montreal, QC H3A 2A7, Canada; Department of Chemistry, University of Saskatchewan, 110 Science Place, Saskatoon, SK S7N 5C9, Canada.
这项研究介绍了一种新型的自愈水凝,使用纤维素衍生物进行药物输送. 工程水凝表现出快速的自我愈合和生物相容性,为生物医学应用提供了一个可持续的平台.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 自愈的水凝对生物医学应用有希望,比如注射式癌症治疗.
- 从可持续来源开发持久,多功能和生物相容的自我愈合的水凝仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 设计一种使用纤维素衍生物进行向药物递送的自我愈合的水凝.
- 创建一个多功能,可持续和绿色的平台,用于水凝建设.
主要方法:
- 设计了二甲纤维素 (DAC) 和电稳定纳米晶纤维素 (ENCC).
- ENCC用叶酸 (FA) 功能化,并加载了多克索鲁比 (DOX).
- 一种水凝由碳氧甲基基托 (CCTS),DAC和DOX载荷的FA-ENCC通过希夫基和链接形成.
主要成果:
- 由此产生的水凝表现出快速的自我愈合 (<5分钟) 和良好的耐用性.
- 水凝的药物负载能力为5mgg-1.1.
- 生物相容性测定表明药物持续释放,影响细胞代谢活性.
结论:
- 开发的基于纤维素的水凝是先进生物医学应用的可持续和绿色平台.
- 这种方法利用宏观和纳米工程纤维素进行高效的水凝构造.
- 该材料显示了可注射药物输送系统的潜力,具有自我愈合特性.


