基于瞬时纳米沉淀法制备尺寸可控载药纳米粒子
本文选题:FNP 切入点:聚合物纳米粒子 出处:《华东理工大学学报(自然科学版)》2017年05期 论文类型:期刊论文
【摘要】:合成了5种具有不同分子量、不同亲疏水链段比例的两亲性嵌段共聚物——甲氧基聚乙二醇-b-聚己内酯(mPEG-b-PCL),并以其为表面活性剂,采用瞬时纳米沉淀(Flash Nano Precipitation,FNP)法制备出一系列包裹模型药物β-胡萝卜素的纳米粒子。通过改变两亲性共聚物的结构、分子量、浓度及溶剂体积比(V(H2O)∶V(THF)),成功实现了对纳米粒子尺寸的调控。实验结果表明:聚合物亲水链段分子量比例增大,则纳米粒子尺寸减小;当亲水链段分子量比例相同时,聚合物分子量越大,则纳米粒子尺寸越小;当聚合物质量浓度较高(10.0g/L)时,制备的纳米粒子粒径分布较窄,粒子性能较稳定。
[Abstract]:5 different molecular weight was synthesized with different proportion of hydrophobic segments of two amphiphilic copolymers - methoxy polyethylene glycol -b- polycaprolactone (mPEG-b-PCL), and takes it as the surfactant, the instantaneous precipitation (Flash Nano nano Precipitation, FNP) were prepared by a series of beta model drug package carotene nanoparticles. By changing the structure of the pro two, the molecular weight of the copolymer, concentration and solvent volume ratio (V (H2O): V (THF)), the successful implementation of the regulation on the size of nanoparticles. The experimental results show that the ratio of polymer hydrophilic segment molecular weight increases, while the size of nanoparticles decreased when the same proportion; molecular hydrophilic segment amount, polymer molecular weight increases, while the smaller size of nanoparticles; when the polymer concentration is higher (10.0g/L), the preparation of nanoparticles with a narrow particle size distribution, particle performance is more stable.
【作者单位】: 华东理工大学化工学院;
【基金】:国家自然科学基金(21476143)
【分类号】:TB383.1;TQ460.1
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本文编号:1620859
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