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Updated: Jan 16, 2026

07:59
Molecular Entanglement and Electrospinnability of Biopolymers
Published on: September 3, 2014
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一个修改的三轴电旋转,以提高黄素在乙纤维素中的药物封装效率
Xingjian Yang1, Qiling Wang1, Zhirun Zhu2
1School of Materials and Chemistry, University of Shanghai for Science and Technology, 516 Jungong Road, Shanghai 200093, China.
Pharmaceutics
|September 27, 2025
概括
修改后的三轴电旋显著提高了药物封装效率 (DEE) 和持续释放. 这种新的核心膜纳米纤维生产方法超越了改善药物输送的传统技术.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 药物运输 药物运输 药物运输
背景情况:
- 与其他纳米技术相比,电动力原子化 (EHDA) 提供了较高的药物封装效率 (DEE).
- 在EHDA中进一步增加DEE的系统方法仍未得到充分探索.
研究的目的:
- 引入和评估一个修改的三轴电协议,用于增强DEE.
- 将这种新方法与单流体混合和同轴电进行比较.
主要方法:
- 使用乙纤维素 (EC) 作为聚合物矩阵和黄素 (Cur) 作为模型药物,开发了一种经过修改的三轴电装置.
- 为了防止药物扩散,使用无毒EC的中间,以乙醇作为外部液体.
- 该协议与单流体混合和同轴电回旋进行了基准测试.
主要成果:
- 三轴方法实现了98.74±6.45%的DEE,超过同轴电 (93.74±5.39%) 和混合 (88.63±7.36%).
- 持续释放研究表明,三轴纤维的药物释放速度最慢,初始爆发效果最小.
- 提出了机械模型来解释三层核心外结构的优越性能.
结论:
- 修改的三轴电为生产核心盖纳米纤维提供了一条实用的途径.
- 这些纳米纤维显示出更高的DEE和改善的持续药物释放概况.
- 三轴法为纳米粒子制造提供了相对于同轴和混合技术的优势.
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