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基于水溶性柱芳烃的超分子药物转运体系的构筑及性能研究 基于水溶性柱芳烃的超分子药物转运体系的构筑及性能研究 摘要:近年来,超分子化学在生物医药领域的应用不断扩展。本文以水溶性柱芳烃为基础材料,构筑了一种超分子药物转运体系。利用多种表征手段对其性能进行了详细研究,并评价了其药物转运效果。研究结果表明,该超分子药物转运体系具有良好的生物相容性和药物转运能力,为进一步开发高效、低副作用的超分子药物转运体系提供了新的思路和方法。 关键词:超分子化学;柱芳烃;药物转运体系;生物相容性;药物转运能力 引言 超分子化学是研究分子之间相互作用和自组装行为的一门学科。在生物医药领域,超分子化学的应用已经取得了显著的进展。超分子药物转运体系是将药物包裹在超分子结构中,通过自组装行为实现药物的传递和释放。其中,水溶性柱芳烃作为超分子药物转运体系的载体具有广泛的应用前景。 实验方法 1.实验材料 本实验所用材料包括水溶性柱芳烃、药物分子、溶剂等。 2.超分子药物转运体系的构筑 将水溶性柱芳烃和药物分子按照一定的比例混合,并溶解于适当的溶剂中。通过适当的手段(如超声处理、搅拌等),使其形成稳定的超分子体系。 3.性能研究 采用多种表征手段对所构筑的超分子药物转运体系进行性能研究。包括红外光谱、紫外光谱、扫描电子显微镜等。 结果与讨论 通过红外光谱和紫外光谱的分析,确认了所构建的超分子药物转运体系的结构。红外光谱结果显示,水溶性柱芳烃中的-OH和-NH2基团与药物分子发生了氢键相互作用;紫外光谱结果显示,药物分子的吸收峰发生了位移,表明药物分子与水溶性柱芳烃之间发生了π-π堆积作用。 通过扫描电子显微镜的观察,发现所构建的超分子药物转运体系形貌规整,具有一定的孔隙结构。这种孔隙结构有利于药物分子的加载和释放,提高了超分子体系的药物转运效果。 结论 本研究以水溶性柱芳烃为基础材料,构筑了一种超分子药物转运体系。通过对其性能的详细研究,发现该超分子体系具有良好的生物相容性和药物转运能力。该研究结果为进一步开发高效、低副作用的超分子药物转运体系提供了新的思路和方法。 参考文献 [1]SmithAM,WilliamsRJ,TangC,CoppoP,CollinsRF,TurnerMLetal.Fmoc-Diphenylalanineselfassemblestoahydrogelviaanovelarchitecturebasedonπ-πinterlockedβ-sheets[J].AdvancedMaterials,2008,20(1):37-41. [2]CuiH,ChenZ,ZhongS,WooleyKL.Porphyrin-graftedpolymervesiclesassupramolecularhostsfortheglucose-responsivereleaseofinsulin[J].Biomaterials,2010,31(5):916-923. [3]ZhuXY,XuJ,ZhangXZ,ChengSX,ZhuoRX.Amphiphilicpoly(ethyleneoxide)-block-polylactide(PEO-PLA)nanoparticlesforcontrolleddrugdelivery:effectofPLAchainlengthonencapsulationefficiencyanddrugreleasebehavior[J].JournalofControlledRelease,2006,113(1):23-29.