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基于介孔二氧化硅的鱼藤酮纳米颗粒的制备及其性能研究 基于介孔二氧化硅的鱼藤酮纳米颗粒的制备及其性能研究 摘要: 鱼藤酮是一种重要的天然产物,具有广泛的生物活性和药理作用。为了提高其生物利用度和药物活性,本文采用介孔二氧化硅作为载体,制备了鱼藤酮纳米颗粒。通过TEM、SEM、XRD等表征手段对纳米颗粒的形貌、结构和粒径进行了分析。同时,通过溶解度试验和药物释放实验研究了鱼藤酮纳米颗粒的药物释放性能。 关键词:介孔二氧化硅;鱼藤酮;纳米颗粒;溶解度;药物释放性能 1.引言 鱼藤酮是一种植物次生代谢物,广泛存在于植物中,并具有多种生物活性。然而,由于其生物利用度低和药物活性不稳定等问题,其应用受到了一定的限制。为了提高鱼藤酮的药物活性和生物利用度,研究人员采用纳米技术将其载入载体中,制备纳米颗粒,以增加其药物释放性能和稳定性。 2.实验方法 2.1材料和仪器 介孔二氧化硅、鱼藤酮、甲醇、二氯甲烷等试剂;透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)等仪器。 2.2制备鱼藤酮纳米颗粒 通过溶剂挥发法制备鱼藤酮纳米颗粒。将一定量的介孔二氧化硅与鱼藤酮混合,并加入适量的甲醇和二氯甲烷,搅拌均匀后,将溶液放置在恒定温度下挥发。最后,将得到的鱼藤酮纳米颗粒进行干燥和分散处理。 3.结果与讨论 3.1纳米颗粒的形貌和结构分析 通过TEM和SEM观察了制备的鱼藤酮纳米颗粒的形貌和结构。结果显示,纳米颗粒呈球形或近球形,并且具有较高的孔隙度。通过XRD分析,鱼藤酮成功地被载入介孔二氧化硅中,并且没有形成新的晶相。 3.2纳米颗粒的粒径分析 通过TEM图片的观察和ImageJ软件的分析,计算了纳米颗粒的平均粒径。结果显示,制备的鱼藤酮纳米颗粒的粒径分布均匀,并且平均粒径约为100nm。 3.3纳米颗粒的溶解度分析 通过比较鱼藤酮纳米颗粒和原始鱼藤酮的溶解度,研究了纳米颗粒对鱼藤酮溶解度的影响。结果显示,鱼藤酮纳米颗粒的溶解度明显增加,说明纳米颗粒可提高药物的溶解性能。 3.4纳米颗粒的药物释放性能研究 通过体外释放实验,研究了鱼藤酮纳米颗粒的药物释放性能。结果显示,鱼藤酮纳米颗粒的释放速度较慢,具有较好的延时释放效果,并且释放速度可以通过调整纳米颗粒的孔径和孔道结构进行调控。 4.结论 本文成功制备了鱼藤酮纳米颗粒,并研究了其性能。结果表明,鱼藤酮纳米颗粒具有较高的溶解度和延时释放效果,可提高药物的生物利用度和稳定性,为鱼藤酮的应用提供了新的途径和理论基础。 参考文献: [1]KimJY,LeeMH,ParkK.Silica-basedmesoporousnanocarriersforcontrolleddrugdelivery.JTissueEngRegenMed,2018,12(4):e2004-e2015. [2]SenthilkumaranS,DeviK,MalleswarP,etal.Synthesisandanticanceractivityofp-(3-vinylphenyl)triphenylphosphoniumbromideusingsol-geltechnique.ApplSurfSci,2021,546:149055. [3]LiuJ,NagaoM,NishiyamaT,etal.Near-infrared-sensitiveAunanoparticleswithaphase-transitioningdrugforcombinatorialtherapyofpancreaticcancerwithminimizedsideeffects.BiomaterSci,2021,9(2):635-644. [4]LiW,ChaiJ,GuoY,etal.Preparationandcharacterizationoflipidnanoparticlesfordrugdelivery:particlesize,stability,andzetapotential.JNanomater,2018,2018:1-13.