生物相容的疏水性交联循环德克斯基金属有机框架作为氨酸纳米载体,增强稳定性和受控释放
Runan Zhao1, Tao Chen2, Yanfei Li2
1College of Biosystems Engineering and Food Science, Fuli Institute of Food Science, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China; State Key Laboratory of Marine Food Processing and Safety Control, National Engineering Research Center of Seafood, Dalian Polytechnic University, Dalian 116034, China; Innovation Center of Yangtze River Delta, Zhejiang University, Jiashan 314100, China.
我们开发了基于纳米度环氧的金属有机框架 (CD-MOFs),提高了水的稳定性,以提高营养物质的输送. 这些纳米CMOF在食品和生物医学应用中显示出巨大的潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 基于环氧的金属有机框架 (CD-MOF) 为输送系统提供可食性和高药物载荷能力.
- 挑战包括水溶液中的庞大尺寸和脆性,限制了实际应用.
研究的目的:
- 开发具有增强水稳定性的均尺寸纳米级CD-MOF.
- 调查它们作为新型营养递送系统的潜力.
主要方法:
- 超声波辅助合成用于纳米级CD-MOF制备.
- 通过键交联的疏水性修饰来创建纳米CMOFs.
- 颗粒大小,稳定性,多孔性和氨酸载荷的表征.
主要成果:
- 超声波处理产生了纳米级CD-MOF (393.14 nm).
- 埃斯特交叉连接提高了水的稳定性 (>90%的保留率),而不会影响立方体结构或多孔性 (1.3 cm3/g).
- 克尔西装载的纳米CMOF表现出受控释放,显著的储存稳定性和强大的抗氧化活性 (82.27%的自由基清除).
结论:
- 纳米CMOF克服了传统CD-MOF的局限性,提供了更好的稳定性和受控释放.
- 证明了出色的抗氧化特性和生物相容性.
- 在食品和生物医学营养输送系统中具有显著的应用潜力.
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