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N-乙烯基己内酰胺温敏含糖共聚物纳米纤维的制备及其载药释放研究的任务书 一、研究背景 纳米纤维在生物医学领域中具有广阔的应用前景,尤其是在药物传递方面。纳米纤维的高比表面积、高孔隙度、高机械强度以及良好的生物相容性等特点,使其成为理想的载药平台。温敏性聚合物纳米纤维在药物传递方面具有独特的优势,由于其自身具有敏感性,可以响应外部环境的变化,如温度、pH值等,可以实现药物定向、可控的释放,有利于提高药物的治疗效果和降低患者的副作用。 常见的温敏性聚合物纳米纤维有聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)、聚(N-乙烯基丙酰胺-co-丙烯酰胺)(P(VE/VA))和聚乙二醇-聚丙烯酰二乙酰胺(PEG-PPDA)等。其中,PNIPAAm聚合物的下极限溶胀温度(LCST)与人体温度37°C接近,可实现药物的定向释放。同时,聚糖作为一种天然高分子材料,具有良好的生物相容性、生物可降解性和对人体免疫性的特点,是作为载药平台的理想材料之一。 因此,本项研究选择N-乙烯基己内酰胺温敏含糖共聚物(P(VE/HEAAm)-S)作为材料,通过电纺技术制备纳米纤维,研究其在药物传递方面的应用。 二、研究内容与目标 1.纳米纤维的制备 (1)合成含糖共聚物P(VE/HEAAm)-S。采用无氧柠檬酸催化聚合法,通过单体VE、HEAAm和S按一定的配比进行共聚,制备得到P(VE/HEAAm)-S。 (2)制备纳米纤维。采用电纺技术,将制备得到的P(VE/HEAAm)-S聚合物溶液注入高电压电纺装置,利用静电纺丝原理析出直径在几十到几百纳米的P(VE/HEAAm)-S纳米纤维。 2.纳米纤维的表征 (1)利用红外光谱、核磁共振、热重分析、动态光散射和荧光光谱等技术对P(VE/HEAAm)-S进行表征,确定其结构、温敏性和生物相容性等特性。 (2)利用扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对制备得到的纳米纤维形貌、尺寸、分布和结构进行表征。 3.药物的载药性能研究 (1)选择一种常用的抗肿瘤药物,如顺铂,通过静电吸附或物理混合方法将其载入纳米纤维中。 (2)利用高效液相色谱仪(HPLC)等技术对载药量、载药效率和药物的释放规律进行测定和分析,研究P(VE/HEAAm)-S纳米纤维的药物载药性能和药物释放特性。 三、研究创新点 (1)选用温敏性含糖共聚物P(VE/HEAAm)-S作为载药平台,通过电纺技术制备纳米纤维,实现药物的可控释放。 (2)研究含糖共聚物P(VE/HEAAm)-S的生物相容性,探究其在生物医学领域的应用前景。 四、研究意义 (1)开发一种新型的温敏性纳米纤维材料,为药物传递提供一种可行、高效、定向和可控的载体。 (2)研究含糖共聚物P(VE/HEAAm)-S的生物相容性,为其在生物医学领域的应用提供支持和保障。 (3)本研究可为探索其他新型含糖温敏性聚合物材料的合成、纳米纤维制备和药物传递方面提供参考和借鉴。