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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106924214A(43)申请公布日2017.07.07(21)申请号201710331484.1(22)申请日2017.05.11(71)申请人四川理工学院地址643000四川省自贡市汇兴路学苑街180号(72)发明人谢云涛陈永忠刘勇潘中才杨永彬(74)专利代理机构北京国坤专利代理事务所(普通合伙)11491代理人黄耀钧(51)Int.Cl.A61K9/50(2006.01)A61K47/36(2006.01)A61K47/02(2006.01)A61K31/5383(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法(57)摘要本发明属于复合微球技术领域,公开了一种具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法,包括:在40~60℃时,将壳聚糖充分溶解于1.0%体积比的乙酸溶液中,然后依次加入竹炭粉末、药物溶液并充分搅拌至混合均匀;得到粘性的、可流动的混合液;将竹炭粉/壳聚/药物的混合液在保温条件下滴加至预先配好的聚磷酸盐溶液中即成微球,交联成化一定时间后滤出,洗净表面残留聚磷酸盐并用乙醇冲洗,常温干燥后即得载药微球。CN106924214ACN106924214A权利要求书1/1页1.一种具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法,其特征在于,所述具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法包括以下步骤:步骤一,在40~60℃时,将壳聚糖充分溶解于1.0%体积比的乙酸溶液中,然后依次加入竹炭粉末、药物溶液并充分搅拌至混合均匀;得到粘性的、可流动的混合液;步骤二,将竹炭粉/壳聚/药物的混合液在保温条件下滴加至预先配好的聚磷酸盐溶液中成微球,交联成化后滤出,洗净表面残留聚磷酸盐并用乙醇冲洗,常温干燥后既得载药微球。2.如权利要求1所述的具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法,其特征在于,所述步骤一中壳聚糖:竹炭的质量比可为3.0~4.0。3.如权利要求1所述的具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法,其特征在于,所述步骤二中交联成化1.0~4.0h后滤出。4.如权利要求1所述的具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法,其特征在于,所述步骤二中载药微球干燥后直径为0.2~0.5mm。5.如权利要求1所述的具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法,其特征在于,所述步骤以中药物为盐酸左氧氟沙星,药物包封率>50%,载药微球中药物含量>20%。6.如权利要求1所述的具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法,其特征在于,所述步骤一中混合液温度40~60℃。7.如权利要求1所述的具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法,其特征在于,所述步骤二中聚磷酸盐溶液质量浓度为8.0~12.0%,聚磷酸盐是焦磷酸钠、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠中的一种。8.一种由权利要求1~7任意一项所述具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法制备的竹炭/壳聚糖复合微球。2CN106924214A说明书1/3页具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法技术领域[0001]本发明属于复合微球技术领域,尤其涉及一种具有药物缓释性能的竹炭/壳聚糖复合微球的制备方法。背景技术[0002]竹炭是竹材在高温绝氧条件下热解而得到的一种固体产物,是继竹材的机械加工之后,竹材化学利用的另一个重要方面,其来源广泛,价格低廉,具有发达的微观孔隙,比表面积大,机械强度高,化学性质稳定,吸附性能良好等一系列优点。竹炭是竹材资源有效利用的另一个全新的发展方向,随着科学技术的发展,竹炭已不仅是一种简单的能源性材料,尤其是纳米技术和高新材料制备技术的发展使竹炭的应用范围扩大到整个材料领域,使竹炭作为环保材料和功能性材料得到了更为广泛的应用。基于竹炭优良的吸附性能,其在环境保护、土壤改良以及医学保健等众多领域得也到了一定应用。壳聚糖是一种从甲壳类动物中提取出的碱性多糖,是天然存在的甲壳素的脱乙酰产物,在天然有机化合物中,其含量仅次于纤维素。壳聚糖是自然界中比较罕见的带正电的高分子化合物,具有良好的生物可降解性和生物相容性,且降解后的产物不在体内蓄积,无毒性及免疫原性。因其广泛的来源及良好的生物安全性,已成为当前医学领域的研究热点之一。壳聚糖由于其本身具有良好的生物相容性和可降解性,且无臭、无味、无毒性,而被人们作为药物缓释载体广泛应用于医疗卫生领域。由于单独使用壳聚糖作为药物载体成本较高,该领域研究和应用往往集中在治疗恶性肿瘤的强毒性药物载体上;竹炭在常规状态应用时多以粉末存在,吸附药物分子后赋型与控释较为困难。随着科技的发展,人们对疾病的治疗效果和治疗手段的要求也日益提高。提高药物的生物