基于一种新且可持续的富含半纤维素的基硫酸盐的多电解质复合物,用于药物输送应用
Ioannis Dogaris1, Ievgen Pylypchuk1,2, Gunnar Henriksson1
1Department of Fiber and Polymer Technology, School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology, and Health, Royal Institute of Technology, Teknikringen 56-58, Stockholm, SE-100 44, Sweden.
Drug delivery and translational research
|March 26, 2024
概括
新的药物输送系统是使用可持续的硫酸聚合物创建的. 这些多电解质复合物 (PEC) 显示出可控药物释放的前景,特别是以为主的EH/CH配方,提供了pH依赖的释放特征.
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:
- 多电解质复合物 (PEC) 是通过自组装相反电荷的聚合物而形成的.
- 由于其能够封装药物并控制在温和条件下释放药物的能力,因此正在探索PEC用于药物输送.
- 可持续生物材料在生物医学应用中越来越重要.
研究的目的:
- 开发一种新的释放药物的PEC,使用一种可持续的富含半纤维素的基硫酸盐 (EH).
- 调查聚化物类型 (聚乙烯胺或奇托) 和对PEC形成和特性的影响.
- 以热性质,形态,稳定性和药物加载/释放能力来描述所选的PEC.
主要方法:
- 通过将EH与聚乙烯胺 (PEI) 或奇托 (CH) 结合而形成PEC,有或没有.
- 选诸如多电解质比率和温度等参数,以获得最佳的PEC形成.
- 使用差分扫描热度计 (DSC),微尺度表面形态分析和稳定性研究进行表征.
- 使用甲蓝 (MB) 作为模拟胃肠道疾病的模型药物进行药物加载和释放研究.
主要成果:
- 与EH/CH复合体相比,EH/PEI复合体表现出更明显的凝状行为.
- DSC证实了复杂化过程中的聚合物相互作用.
- PECs在低pH,接近1:1的多电解质比率和添加时表现出增强的稳定性.
- 较高的EH含量与由于更强的静电相互作用而增加的MB负载相关.
- 使用阿加的EH/CH配方在30小时内以pH取决的方式提供了最好的持续MB释放.
结论:
- 制定了基于可持续的富含半纤维素的基硫酸盐制备新型PEC的条件.
- 开发的PEC显示了药物输送应用的潜力,突出了可持续性和生物医学之间的协同作用.
- 该EH/CH-agar配方显示出一个有希望的pH依赖的持续药物释放特征,适合胃肠道应用.


