微波 schiff 基二甲基纤维素-奇托桑水凝用于持续的药物释放,使用 DFT 计算
1Cellulose and Paper Department, National Research Centre, 33 El Bohouth Str. Dokki, P.O. 12622, Giza, Egypt. hebasarhan89@yahoo.com.
BMC chemistry
|May 2, 2025
概括
来自甘包的二甲基纤维素 (DAC) 经过基托修改,以创建用于持续释放4-氨基乙 (4-AAP) 的水凝. 这种环保材料对可控药物输送应用具有前景.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物材料工程 生物材料工程
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 纤维素衍生物为生物材料开发提供了多功能平台.
- 可持续的原材料采购,如甘包,对于环保应用至关重要.
- 控制药物释放系统对于提高治疗疗效和患者服药性至关重要.
研究的目的:
- 开发一种使用从甘中提取的二甲基纤维素 (DAC) 的新型水凝,用于持续释放4-氨基乙 (4-AAP).
- 为了研究DAC,奇托 (Ch) 和4-AAP之间的希夫基反应.
- 描述水凝的特性,包括胀行为,药物加载和释放动力学,并通过计算验证相互作用.
主要方法:
- 来自SC的DAC的微波辅助合成.
- 希夫基反应以形成装有4-AAP的DAC/Ch水凝.
- 福里埃变换红外光谱 (FTIR) 用于化学表征.
- 胀研究和药物释放动力学分析.
- 密度函数理论 (DFT) 计算用于相互作用分析.
主要成果:
- 通过FTIR证实了Schiff基地的成功形成,显示了特有的峰值转移.
- 水凝表现出更高的4-AAP含量增加了水的吸收.
- 药物释放跟随伪二阶动力学和非Fickian扩散.
- DFT计算表明增强了水凝的稳定性,反应性和组件之间的强烈相互作用,支持缓慢的药物释放.
结论:
- 合成的4-AAP@DAC/Ch水凝是持续药物输送的有希望的材料.
- 环保的制备方法和验证的相互作用突出了其治疗应用的潜力.
- 这项研究证明了可持续材料和计算方法的成功整合,用于先进的药物输送解决方案.
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