溶剂选择对电聚乙烯化物纳米纤维中Mitomycin C负荷和稳定性的影响
Jana Horakova1, Radek Jirkovec1, Stanislava Vrchovecka2
1Faculty of Textile Engineering, Department of Nonwovens and Nanofibrous Materials, Technical University of Liberec, Studentska 1402/2, 461 17 Liberec, Czech Republic.
ACS omega
|September 22, 2025
概括
乙有效地将米托米辛C (MMC) 纳入聚乙烯化物 (PVDF) 纳米纤维中,但长期稳定性仍然是一个挑战. 这些装有MMC的PVDF纳米纤维显示出无细胞毒性的抗纤维应用的潜力.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 药物输送系统 药物输送系统
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 像米托米辛C (MMC) 这样的水友性药物在纳入聚合物矩阵方面存在挑战.
- 电纳米纤维为药物输送应用提供了一个有前途的平台.
- 确保纳米纤维配方中的药物稳定性对于治疗疗效至关重要.
研究的目的:
- 评估不同溶剂系统 (水与乙) 对将米托C (MMC) 纳入聚乙烯化物 (PVDF) 纳米纤维的影响.
- 在储存期间评估PVDF纳米纤维中内置的MMC的稳定性.
- 为了研究MMC装载的PVDF纳米纤维在小鼠纤维细胞上的体外生物效应.
主要方法:
- 线粒素C (MMC) 在水或中溶解,并用聚乙烯化物 (PVDF) 电.
- 使用液态染色学量化药物加载效率.
- 在21天的4°C存储期间,对MMC含量进行了监测.
- 在实验室中,细胞毒性和抗增殖作用在小鼠纤维细胞上进行了测试.
主要成果:
- 与水相比,作为溶剂显著增强了MMC在PVDF纳米纤维中的融入.
- 使用乙实现了50.66% (0.01% MMC) 和26.63% (0.1% MMC) 的负载效率.
- 在4°C储存21天后,观察到MMC含量大幅下降.
- 装有MMC的PVDF纳米纤维没有表现出细胞毒性,并且减少了纤维细胞增殖.
结论:
- 溶剂选择对于优化将MMC等水友药物纳入PVDF纳米纤维的选择至关重要.
- 虽然乙可以改善初始药物加载,但PVDF纳米纤维中MMC的长期稳定性需要进一步研究.
- 装有MMC的基于PVDF的纳米纤维显示出抗纤维治疗的潜力,因为它们的生物相容性和降低纤维细胞增殖的有效性.


