--PLGA生物复合材料:制备,结构特征和体外评估
Maria Viorica Ciocîlteu1, Ion Romulus Scorei, Gabriela Rău
1Department of Biochemistry, BioBoron Research Institute, S.C. Natural Research S.R.L., Podari, Dolj County, Romania; romulus_ion@yahoo.com; Department of Engineering and Management of Technological Systems, Faculty of Mechanics, University of Craiova, Drobeta Turnu-Severin, Mehedinţi County, Romania; nicolicescu_claudiu@yahoo.com.
概括
研究人员使用水/油/水乳液方法开发了一种新的- (Zn-B) 和聚乳-同-甘油酸 (PLGA) 生物复合物. 这种生物相容的材料对未来的生物医学应用具有前景.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 聚乳-同-甘油酸 (PLGA) 纳米复合材料对于治疗输送系统至关重要.
- 生物相容和生物降解材料对于先进的生物医学应用至关重要.
研究的目的:
- 通过将- (Zn-B) 复合物与PLGA结合,创建一个具有成本效益的生物复合材料.
- 为了优化合成参数,最大限度地提高PLGA纳米粒子内的Zn-B复合体封装.
主要方法:
- 合成的水/油/水双乳液技术.
- 扫描电子显微镜 (SEM) 用于形态分析.
- 动态光散射 (DLS) 用于粒子大小分布.
- 超高性能液体染色学/质谱学 (UHPLC/MS) 以提高封装效率.
- 在体外评估使用MTT测定Vero CCL-81细胞.
主要成果:
- 获得了直径在10-450nm之间的球形PLGA粒子.
- 观察到电负面电荷 (泽塔电位),表明散射性能良好.
- 颗粒大小随着PLGA和聚乙烯醇 (PVA) 度的增加而增加.
- 随着PLGA度较高和PVA度较低,泽塔潜力增加.
- 实现了Zn-B复合物的高封装效率.
结论:
- 开发的Zn-B-PLGA生物复合材料对生物医学应用具有有前途的特性.
- 合成方法简单,具有成本效益,并允许参数优化.
- 材料的特性,如粒子大小和表面电荷,可以通过调整配方参数来调整.


