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硅酸钙/TiO 2 纳米管阵列复合材料的制备及其药物释放

发布时间:2022-02-11 07:59
  传统的药物疗法例如口服、静脉以及肌肉皮下给药等存在药效和药物溶解度低、生物分布差等问题,同时该方法对于非目标组织会产生严重的副作用。为了解决上述传统药物输送的局限性问题,基于纳米工程植入体的局部给药系统近年来备受学者们的关注。其中,通过电化学阳极氧化法在纯钛表面制得的TiO2纳米管阵列基于良好的生物相容性、生物活性和特殊的管状结构,已普遍应用于局部给药系统。首先,采用阳极氧化法在氟化铵/甘油/水电解液中于钛表面构筑TiO2纳米管阵列,再利用真空干燥法将消炎药物洛索洛芬钠负载到纳米管中,研究了纳米管的晶相结构对药物负载及释放的影响。结果表明,不同晶相TiO2纳米管的药物释放曲线相似,但无定型较锐钛矿相的药物负载和释放量更高。其次,采用交替循环浸泡法(ALIM)分别在饱和Ca(OH)2和Ca(NO3)2体系中于TiO2纳米管表面制备硅酸钙涂层,再通过三种载药方法负载洛索洛芬钠。结果表明,随着交替次数的增加,硅酸钙的沉积量也随之增加;往体系中添加一定浓度的Zn(NO3)2可制备锌掺杂的硅酸钙涂层,能够提高涂层的化学稳定性;采用边ALIM,边载药方法的样品在前12h突释阶段的药物释放量最少,缓... 

【文章来源】:福建师范大学福建省

【文章页数】:127 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

硅酸钙/TiO 2 纳米管阵列复合材料的制备及其药物释放


图2-10?Ti〇2纳米管经加入O.IM?Zn(N〇3)2的饱和Ca(OH)2体系ALIM15次后的增重情况??

示意图,纳米管阵列,无定型,降解率


??图2-10是Ti〇2纳米管阵列经加入0.1M?Zn(N〇3)2的饱和Ca(0H)2体系ALIM15??次后样品的增重情况。从图中可W看出,无论是锐铁矿型还是无定型的Ti〇2纳米管,??当饱和Ca(0巧2浸泡体系中加入〇.lMZn(N〇3)2溶液后,样品的增重均变大,锐铁??矿型Ti〇2纳米管从1.8?mg/cm2增加到2.8mg/cm2;无定型Ti〇2纳米管从2.8?mg/cm2??增加到3.5?mg/cm2。这可能是由于Ca与Zn虽同属于第四周期,但Ca的原子量为??40

谱图,洛索洛芬,纳米管阵列,矿相


图2-15锐饋矿相Ti化纳米管阵列在室温条件下真空负载药物洛索洛芬钢5次后的XRD谱图:??Fig.2-15?XRD?patterns?for?several?samples:?(a)LS;?(b)?Anatase/LS??图2-1化是锐铁矿相Ti〇2纳米管阵列在室溫条件下口5利用真空干燥法负载??药物洛索洛芬销5次后的红外光谱图。与图2-16a中纯洛索洛芬钢相比可知,锐钦??矿相Ti〇2纳米管阵列经真空干燥法载药后出现了?LS的特征吸收峰,其中672、728、??858、%3cm-i?处为?LS?中苯环=C—H?吸收峰,1454、1511、1573cm-i?处为?LS?中苯??环C=C吸收峰,1733cm-i处为LS中C=0伸缩振动峰,2873、2%6、296化m-i处??为LS中持基伸缩振动吸收峰,送些均进一步表明药物洛索洛芬钢己成功地负载到??Ti〇2纳米管阵列中。??-34-??

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本文编号:3619902

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