使用聚乙烯醇基聚合物纳米纤维产生的控制释放Lysozyme通过电旋产生
Riho Ogawa1, Kouji Hara2,3, Ayaka Kobayashi4
1Laboratory of Pharmaceutical Engineering, Gifu Pharmaceutical University.
Chemical & pharmaceutical bulletin
|March 20, 2024
概括
聚合物纳米纤维提供先进的药物输送. 这项研究表明,聚乙烯醇 (PVA) 的纳米纤维特性控制了酶 (LZM) 的释放,从而使得定制的药物应用成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 电聚合物纳米纤维对受控药物递送系统有希望.
- 聚乙醇 (PVA) 纳米纤维正在探索它们在药物封装和释放方面的潜力.
- 控制药物释放动力学对于有效的治疗应用至关重要.
研究的目的:
- 调查聚乙醇 (PVA) 等级对电纳米纤维形态和酶 (LZM) 释放的影响.
- 评估PVA纳米纤维对控制酶 (LZM) 输送的潜力.
- 为了探索同轴电用于持续释放药物的应用.
主要方法:
- 使用不同等级的PVA电制造聚乙烯醇 (PVA) 纳米纤维.
- 在药物含量为50%的PVA纳米纤维中加载酶 (LZM).
- 纳米纤维形态和药物释放配置文件的表征.
- 使用同轴电与聚烯酸用于核心外纳米纤维制造.
主要成果:
- 装有LZM的PVA纳米纤维表现出高效的捕获,在50%的药物含量下,在30分钟内观察到快速溶解.
- 降低LZM含量减少了最初的爆破释放.
- 由于水溶性降低,完全化PVA纳米纤维显示出受控释放.
- 同轴电与聚卡普罗拉克使长期持续的LZM释放成为可能.
结论:
- 在PVA特征 (例如,水解程度) 和药物释放动力学之间存在直接的相关性.
- 定制PVA属性对于实现所需的药物释放特征至关重要.
- 电PVA纳米纤维,特别是通过同轴,为控制药物输送提供了一个多功能平台.


