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RGO/Zn 2 SiO 4 /CaSiO 3 复合微球的体外矿化及释药性能

发布时间:2020-12-06 00:34
  采用液滴法,借助海藻酸钠(SA)与钙离子之间的交联反应,制备出具有核壳结构的还原氧化石墨烯/硅酸锌/硅酸钙(RGO/Zn2Si O4/Ca Si O3,RGO/ZS/CS)复合微球,并将盐酸万古霉素(Vancomycin Hydrochloride,VH)原位负载到复合微球中。XRD、FE-SEM、EDS、Raman和UV-Vis分光光度计,分别用于表征RGO/ZS/CS复合微球的物相组成、微观形貌、体外矿化行为及释药行为。研究结果显示,RGO/ZS/CS复合微球在人体模拟体液中浸泡28天,虽未矿化形成羟基磷灰石晶体,但其表面有胶状无定形磷酸钙沉积,表明RGO/ZS/CS复合微球仍具生物活性。VH在RGO/ZS/CS复合微球中的包封率为30.66%,RGO表面层与ZS中间层能有效地减缓VH的释放。总之,具有核壳结构的RGO/ZS/CS复合微球展现出良好的药物缓释性能。 

【文章来源】:中国陶瓷. 2017年09期 第62-68页 北大核心

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

RGO/Zn 2 SiO 4 /CaSiO 3 复合微球的体外矿化及释药性能


RGO/ZS/CS复合微球的制备示意图

石墨粉


tPRO,PANalytic,荷兰)用于表征合成粉体及RGO/ZS/CS复合微球矿化产物的物相组成,其中,Cu靶的Kα射线选作探测源(λ=1.5406),扫描角度为3°~80°。采用场发射扫描电镜(FE-SEM,型号:MAIA3,TESCAN;捷克)来表征复合微球及其矿化产物的微观形貌,并借助能谱仪(EDS,型号:INCA-act,Oxford,英国)进行选区元素分析。其中,EDS操作时的加速电压为10kV。此外,借助激光拉曼光谱仪(Raman,型号:inVia,Renishaw,英国)来表征抗坏血酸对GO的还原程度。2结果与讨论2.1RGO/ZS/CS复合微球的物相组成及形貌如图2(a)所示,与石墨粉相比,对应于GO与RGO(001)晶面的衍射峰,均朝小2θ角方向偏移。由布拉格方程(2dsinθ=nλ)可知,石墨粉的层间距为0.33nm。由Hummer法制得的GO,因大量含氧官能团的引入,其层间距增大为0.83nm;而GO经抗坏血酸还原后,由于含氧官能团的减少,其层间距缩小为0.39nm,表明GO被还原成RGO。不过,RGO的层间距仍大于石墨粉的层间距。GO的Raman光谱由D峰和G峰组成,其中D峰为A1g的声子震动模式,代表sp3杂化类型的碳原子,其由碳原子的晶格缺陷产生;而G峰为E2g的震动模式,代表sp2杂化类型的碳原子,其由碳原子的面内伸缩振动产生。通常,D峰和G峰的强度比值(ID/IG)代表石墨的规整度。由图2(b)可见,GO的ID/IG(0.76)小于ER%=RT×%VHVH100其中ER%为有效包封率,RVH和TVH分别为交联后剩余的和初始的VH质量。1.2RGO/ZS/CS复合微球的体外矿化实验首先,依照Kokubo的经典配方配制人体模拟体液(SBF)[17]。以0.1mg/mL的浸泡比,将制备好的RGO/ZS/CS复合微球浸泡在装有SBF(30mL)的EP管中,并转移至恒温摇床内考察其体外矿化能力,摇床的温度及速度分?

RGO/Zn 2 SiO 4 /CaSiO 3 复合微球的体外矿化及释药性能


CS、ZS与RGO/ZS/CS的XRD图


本文编号:2900377

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