循环德克斯金属有机框架@SiO2纳米复合材料用于溶解不良的药物加载和释放
Shuai Liu1, Yuzhu Xiong2, Fuping Dong1
1Department of Polymer Materials and Engineering, Guizhou University China fpdong@gzu.edu.cn.
RSC advances
|October 9, 2024
概括
我们开发了一种新的,生物相容的CD-MOF@SiO2纳米复合材料,用于药物输送. 这种材料显著提高了可溶性和可控释放的可溶性较差的药物,如叶酸.
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:
- 开发非有毒的药物载体对于有效提供难溶性药物至关重要.
- 现有的航母经常面临着稳定性,装载能力和受控释放方面的挑战.
- 生物相容的多孔材料为增强的药物输送系统提供了潜在的解决方案.
研究的目的:
- 为了合成和描述一种新的生物相容,无毒和环保的多孔材料 (CD-MOF@SiO2),用于药物输送.
- 为了评估该材料在加载和控制释放难溶性药物叶酸的有效性.
- 评估CD-MOF@SiO2载体所带来的增强稳定性和可溶性.
主要方法:
- 一种基于环氧的金属有机框架 (CD-MOF@SiO2) 纳米复合物的合成.
- 使用SEM,EDX,FTIR,N2吸附-脱附,XRD,TGA和DSC进行表征.
- 在PBS缓冲器中使用紫外光谱光度测试进行药物加载和释放研究.
- 叶酸的可溶性增强评估.叶酸的可溶性增强评估.
主要成果:
- 合成的CD-MOF@SiO2纳米复合材料表现出高特异面积,可调节的结构和增强的稳定性.
- 叶酸的高药物加载效率 (166.78%) 和封装率 (83.39%) 得到了实现.
- 叶酸的表面溶解度增加了13,588倍,从1.6μg mL-1增加到21.74 mg mL-1.
- 在各种条件下观察到可控和持续的叶酸释放.
结论:
- CD-MOF@SiO2纳米复合材料是一个有希望的,稳定的,生物相容的载体,用于难以溶解的药物.
- 这种材料显著提高了药物的溶解性,并使其能够控制释放,解决了药物输送中的关键挑战.
- 开发的方法为创建先进的药物输送系统提供了一种新有效的策略.


