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PEG大分子硅氧烷制备药物缓释杂化纳米纤维膜

Preparation of Hybrid Nanofiber Membrane via Siloxane Functionized PEG as Drug Release System

作     者:宋秋生 许顺 马海红 张恺 朱小飞 

作者机构:合肥工业大学化工学院安徽合肥230009 

出 版 物:《高分子材料科学与工程》 (Polymer Materials Science & Engineering)

年 卷 期:2012年第28卷第9期

页      面:158-161页

核心收录:

学科分类:0821[工学-纺织科学与工程] 1007[医学-药学(可授医学、理学学位)] 1006[医学-中西医结合] 100706[医学-药理学] 0817[工学-化学工程与技术] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0703[理学-化学] 0702[理学-物理学] 100602[医学-中西医结合临床] 10[医学] 

基  金:安徽省教育厅自然科学研究项目(2009AJZR0137) 合肥工业大学创新基金(GDBJ2009-049)资助 

主  题:聚乙二醇大分子硅氧烷 静电纺丝 溶胶-凝胶法 杂化纳米纤维 药物缓释 

摘      要:采用Jones试剂对聚乙二醇(PEG)进行修饰并合成端基为-Si(OEt)3的PEG大分子硅氧烷,将其与TiO2溶胶进行共水解缩合,制得PEG/SiO2-TiO2杂化纺丝液。在杂化纺丝液中加入头孢唑啉钠,经静电纺丝法制备载药杂化纳米纤维膜。对杂化电纺纤维膜的结构与形态进行了表征,并研究了其药物释放性能。红外光谱(FT-IR)研究了PEG大分子硅氧烷合成机理和产物结构;扫描电镜(SEM)照片显示,纳米纤维的平均直径约为115 nm,载药纳米纤维平均直径约为130 nm;紫外可见光(UV-Vis)光谱分析表明,载药纤维的初期释放速度较快,随时间推移释放速率逐渐降低,具有良好的药物缓释性能。

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