通过SPG膜乳化使用甲基 perfluoropropyl 以太溶解剂使用甲基 perfluoropropyl 以太溶解剂开发的 perfluorodecalin/化聚胺核心外微粒
Qiming Zhang1, Natsuko F Inagaki1,2, Arvind K Singh Chandel1
1Department of Chemical System Engineering, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan.
ACS omega
|May 20, 2024
概括
研究人员使用新的辅助溶剂系统开发了新的核心外微粒. 这些红细胞启发的颗粒封装在化聚胺 (FPI) 外内 perfluorodecalin (FDC),用于加强生物医学应用中的氧气输送.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 封装在 perfluorocarbon 中的核心外颗粒对生物医学应用有很大的希望,特别是在输送氧气方面.
- perfluorodecalin (FDC) 具有高氧溶解性,但由于其在有机溶剂中的溶解性较差,因此难以将其纳入核心外结构.
- 化聚胺 (FPI) 是由于其氧气透性而适合外的材料.
研究的目的:
- 开发一种能够溶解FDC和FPI的新型辅溶剂系统.
- 通过使用开发的系统,成功合成FDC封装的FPI外微粒.
- 评估生物医学应用制造的微粒的特性和性能.
主要方法:
- 系统的相位图研究,以确定合适的辅溶剂系统 (二甲和六甲乙烯).
- 使用希拉苏多孔玻璃 (SPG) 膜乳化用于微粒制造.
- 使用对低氧反应的HeLa细胞展示了氧化能力.
主要成果:
- 确定了一种新的二甲 (DCM) 和六烯基甲基乙烯 (HFPME) 的辅溶剂系统,使FDC和FPI能够均溶解.
- 首次成功制造FDC封装的单分散FPI外微粒.
- 微粒显示出出色的稳定性,生物相容性和显著的氧气承载能力,由基于细胞的氧化研究证实.
结论:
- 开发的辅溶剂系统和SPG乳化技术为制造FDC封装的FPI核心外微粒提供了可行的方法.
- 这些新型微粒显示出生物医学应用的巨大潜力,需要高效的氧气输送.
- 这项研究克服了以前的溶解性限制,为先进的氧载体铺平了道路.


