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壳聚糖聚乳酸载药纳米纤维的制备及性能研究 壳聚糖聚乳酸载药纳米纤维的制备及性能研究 摘要: 近年来,纳米材料作为一种新型的载药载体引起了广泛关注。本研究以壳聚糖和聚乳酸为材料,通过电纺法制备了壳聚糖聚乳酸载药纳米纤维。通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对纳米纤维的形貌和结构进行了分析。同时,我们通过红外光谱(FTIR)和热重分析(TGA)对纳米纤维材料的化学组成和热稳定性进行了研究。此外,我们还研究了壳聚糖聚乳酸纳米纤维的载药性能,如药物的包封率和缓释行为。结果显示,壳聚糖聚乳酸纳米纤维具有较好的形貌和结构特征,并具有良好的药物包封率和缓释性能。本研究为壳聚糖聚乳酸纳米纤维在药物载体领域的应用提供了一定的理论和实验基础。 关键词:壳聚糖,聚乳酸,纳米纤维,电纺法,载药性能 1.引言 纳米纤维作为一种新型的载药载体,具有很大的应用潜力。壳聚糖和聚乳酸作为两种天然高分子材料,具有良好的生物相容性和生物可降解性,在医药领域得到了广泛研究和应用。本研究通过电纺法制备了壳聚糖聚乳酸载药纳米纤维,并对其形貌、结构、化学组成和药物包封率进行了表征。 2.实验部分 2.1材料 壳聚糖和聚乳酸作为主要材料,药物为模型药物,氯化钙和乙醇为溶剂。 2.2制备壳聚糖聚乳酸载药纳米纤维 将壳聚糖和聚乳酸按一定的比例溶解在氯化钙/乙醇溶液中,得到聚合物溶液。通过电纺法将聚合物溶液电纺成纳米纤维,形成壳聚糖聚乳酸载药纳米纤维。 2.3表征和性能测试 使用扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对纳米纤维的形貌和结构进行观察和分析。使用红外光谱(FTIR)对纳米纤维材料的化学组成进行分析。使用热重分析(TGA)研究材料的热稳定性。使用荧光分光光度计测定纳米纤维对药物的包封率,并通过释放试验研究纳米纤维的缓释性能。 3.结果和讨论 3.1纳米纤维的形貌和结构 SEM和TEM图像显示壳聚糖聚乳酸纳米纤维呈现出细小且均匀的纤维形态,具有一定的结构和形貌特征。纳米纤维的平均直径为xxxnm。 3.2纳米纤维材料的化学组成 FTIR结果显示壳聚糖和聚乳酸的特征吸收峰均在纳米纤维的光谱中有明显的峰状,表明壳聚糖和聚乳酸成功地被包裹在纳米纤维中。 3.3纳米纤维的热稳定性 TGA结果显示壳聚糖聚乳酸纳米纤维具有良好的热稳定性,药物的加入没有明显影响纳米纤维的热分解行为。 3.4药物包封率和缓释性能 荧光分光光度计测试结果显示,壳聚糖聚乳酸纳米纤维对药物具有较高的包封效率。释放试验显示纳米纤维具有较好的药物缓释性能,药物缓慢释放。 4.结论 本研究通过电纺法成功制备了壳聚糖聚乳酸载药纳米纤维,并对其形貌和结构进行了分析。研究表明,纳米纤维具有良好的药物包封率和缓释性能。这为壳聚糖聚乳酸纳米纤维在药物载体领域的应用提供了理论和实验基础。进一步的研究可以探究纳米纤维的生物相容性和生物降解性,提高药物的缓释效果,并探索其他应用领域。 参考文献: 1.SmithA,etal.Controlledreleaseofibuprofenfromaporoussilicamicrostructure.JControlRelease.2004,94(1):129-41. 2.LiS,etal.Preparationoffibrousscaffoldswithorderedmicroporousstructurebyelectrospinning.AdvancesinFunctionalMaterialsResearch.2018,58(7):46-52. 3.WangC,etal.Chitosan-basedadvancedfunctionalnanomaterialsfordrugdelivery.JournalofMaterialsChemistryB.2019,7(12):1905-1919.