通过固态和湿化学路径合成的废物衍生酸的阿莫西西林加载和释放行为的比较评估
Mashrafi Bin Mobarak1, Sumaya Tabassum1, Md Sohag Hossain1
1Institute of Glass and Ceramic Research and Testing (IGCRT), Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR) Dhaka-1205 Bangladesh mashrafibinmobarak@gmail.com shanta_samina@yahoo.com.
RSC advances
|September 29, 2025
概括
使用蛋通过湿沉合成的酸 (HAp) 显示出与固态反应相比,用于骨质炎治疗的阿莫西西林负载和释放优越. 这种方法提供了增强的药物输送和更广泛的抗菌活性.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 药物输送系统 药物输送系统
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 酸 (HAp) 是用于骨组织工程和药物输送的有前途的生物材料.
- 利用废弃的蛋作为源,为HAp合成提供了一种可持续的方法.
- 阿莫西西林是一种广泛使用的抗生素,用于治疗骨质炎等骨感染.
研究的目的:
- 通过固态反应 (S-HAp1000) 和湿化学沉 (W-HAp1000) 合成的HAp的阿莫西西林加载和释放进行比较分析.
- 调查合成方法对HAp结构性质和药物输送性能的影响.
- 评估含有阿莫西西林的HAp对相关病原体的抗菌疗效.
主要方法:
- 通过固态反应和湿化学沉,使用废弃的蛋合成HAp,然后在1000°C时进行化.
- 使用瑞特维尔德精细化和晶石尺寸分析进行结构和形态特征.
- 在体外确定阿莫西西林加载效率和在pH 7.4和4.0的模拟体液 (SBF) 中进行药物释放研究.
- 对黄金葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌活性测试.
主要成果:
- 与S-HAp1000 (75.5% HAp, 24.5% β-TCP, 88 nm) 相比,W-HAp1000的相纯度更高 (99.6% HAp) 和晶体体尺寸更小 (83 nm).
- 与W-HAp1000 (7.28%) 相比,S-HAp1000显示出更高的阿莫西西林捕获效率 (11.63%) 和W-HAp1000 (7.28%).
- 与S-HAp1000相比,W-HAp1000的氨基酸释放量显著更高 (62.96%在pH7.4,79.18%在pH4.0),而S-HAp1000的氨基酸释放量则显著更高 (44.66%在pH7.4,66.01%在pH4.0).
- W-HAp1000对S. aureus和E. coli都有更广泛的抗菌活性,而S-HAp1000只对S. aureus有效.
结论:
- 合成方法极大地影响了HAp的特性和阿莫西西林的有效性.
- 湿化学沉为开发HAp提供了一条优越的途径,用于增强阿莫西西林释放和在骨髓炎治疗中更广泛的抗菌作用.
- 这些发现支持可持续的HAp生物材料的潜力,用于向在骨感染中提供抗生素.


