制造和优化电贝纤维装载甲叶提取物的电贝纤维
Wah Wah Aung1,2, Wantanwa Krongrawa1,2, Sontaya Limmatvapirat1,2
1Department of Industrial Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
Polymers
|January 23, 2024
概括
研究人员优化了装有Senna alata叶提取物的贝纳米纤维的电. 由此产生的纳米纤维显示出高的捕获效率和对伤口包裹具有有前途的抗菌特性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物技术是生物技术.
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 电是一种多功能技术,用于从聚合物溶液中生产纳米纤维.
- 将活性成分纳入纳米纤维可以提高它们在各种应用中的功能.
- 优化电旋参数对于控制纳米纤维形态和药物捕获至关重要.
研究的目的:
- 为了优化基纳米纤维的电旋条件,加载了Senna alata叶提取物.
- 研究关键参数对纳米纤维形态和捕获效率的影响.
- 评估优化纳米纤维的体外释放特征和抗菌疗效.
主要方法:
- 利用分数因数和Box-Behnken设计来确定最佳的电旋参数.
- 研究了电压的影响,溶液料速率,以及贝与提取物比率.
- 标志着纳米纤维形态,珠子形成,捕获效率和体外药物释放.
主要成果:
- 贝的含量显著影响了纤维直径和珠子的形成.
- 在最佳条件下 (24 kV,0.8 mL/h,38.5:3.8比率) 产生了纳米纤维 (306 nm) 低珠形成 (0.29) 和96%的捕获效率.
- 试验室释放显示了双相的特征:88%的突发释放在1小时内,随后持续释放 (>90%超过12小时).
结论:
- 优化了电旋参数,成功地生产了带有高Senna alata提取物捕获的糖纳米纤维.
- 纳米纤维表现出受控的双相释放动力学,并显示出显著的抗菌活性.
- 这些发现表明,在先进的伤口包裹和抗微生物织品中有潜在的应用.


