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Updated: Jun 9, 2026

09:39
Procedure for Fabricating Biofunctional Nanofibers
Published on: September 10, 2012
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工程晶装载纳米纤维用于眼疗法:一种混合电旋-电喷战略
Alaa Y Darwesh1,2, Rasha M Elkanayati3, Mona M Geweda3
1Pharmaceutical Engineering and 3D Printing (PharmE3D) Lab, Department of Pharmaceutics and Drug Delivery, School of Pharmacy, The University of Mississippi, University, Mississippi 38677-1848, United States.
Molecular pharmaceutics
|January 14, 2026
概括
这项研究引入了一种新的一步混合电-电喷方法,用于制造用于眼睛输送的印美他辛-撒卡林 (IND-SAC) 协晶纳米纤维. 这种方法提高了药物的溶解性,并提供了持续的释放,克服了眼科药物输送的关键挑战.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 制药科学 制药科学
- 药物运输 药物运输 药物运输
背景情况:
- 开发稳定的,单阶段的固体剂量形式,用药品的共晶是具有挑战性的.
- 眼科药物输送需要配方具有增强的溶解性,粘膜粘合性和受控释放.
- 印度甲素-撒卡林 (IND-SAC) 协晶具有改善药物性能的潜力,但需要适当的输送系统.
研究的目的:
- 开发一种混合电-电喷策略,用于制造IND-SAC共晶装载纳米纤维用于眼睛应用.
- 评估开发的纳米纤维系统的物理化学性质,粘合力和体外药物释放.
- 为了展示这种可扩展,单步平台的潜力,用于先进的眼科药物输送.
主要方法:
- 通过电制造的聚乙醇 (PVA) 和波洛克萨默P407纳米纤维支架.
- 电子喷雾沉积IND-SAC共晶体到纳米纤维表面以在现场内嵌.
- 使用SEM,DSC,XRD,FTIR和DLS进行IND-SAC共晶体的表征.
- 对纳米纤维的风湿性和粘膜性质的评估.
- 在单层和双层纳米纤维设计的体外药物释放研究.
主要成果:
- 混合方法成功生产了IND-SAC共晶装载纳米纤维,具有增强的溶解性和持续释放性.
- 纳米纤维表现出有利的质性质 (剪切稀释) 和强大的粘膜粘合性,适合眼部应用.
- 鉴定证实了IND-SAC共晶体的晶体完整性和均形态,没有显著的不良物理化学相互作用.
- 单层和双层设计都显示了可比的24小时释放概况,遵循希古奇扩散动力学.
结论:
- 混合电-电喷技术为制造配晶装载纳米纤维提供了一个可扩展的,单步平台.
- 开发的系统解决了眼科药物输送的关键挑战,包括可溶性增强,粘膜粘合和受控释放.
- 这种方法对开发患者友好的眼疗法具有重大前景.

