项目名称: 单分散磁性介孔生物活性玻璃/聚乙二醇复合微球的可控制备及应用研究

项目编号: No.51273171

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 一般工业技术

项目作者: 纪立军

作者单位: 扬州大学

项目金额: 80万元

中文摘要: 本课题探索采用三维有序大孔碳模板结合溶胶凝胶过程和嵌段共聚物模板复制的方法可控合成小尺寸单分散磁性介孔生物活性玻璃/聚乙二醇复合微球(BGMs/PEG)的可行性,并研究微球在靶向药物传输体系方面的可能应用。首先用二氧化硅胶体晶模板和酚醛树脂复制三维有序大孔碳模板,通过调控合成条件来精确控制碳模板的结构,研究用该方法可控制备单分散BGMs微球的尺寸范围;研究生物活性玻璃溶胶中的嵌段共聚物在碳模板受限空间中的聚集状态和溶胶的组分对微球介孔结构和综合性能的影响;研究与聚乙二醇复合后微球逃避巨噬细胞吞噬的能力;然后研究不同药物在复合微球中的负载和释放行为;最后通过体外细胞实验和体内动物实验对BGMs/PEG微球在靶向药物领域的可能应用进行初步的探索。

中文关键词: 生物活性玻璃;介孔;三维有序大孔碳模板;药物传输;单分散颗粒

英文摘要: In this work, the potential of synthesizing monodisperse magnetic mesoporous bioactive glass/poly(ethylene glycol)(BGMs/PEG) composite microspheres with a three dimensional ordered macroporous (3DOM) carbon template combining with a block copolymer template and sol-gel process will be confirmed. The potential application of the BGMs/PEG composite microspheres in targeted drug delivery system will be studied. In this process, 3DOM carbon template with well tailored structure will be synthesized with silica colloidal crystal templates and phenol formaldehyde resin. The range of the BGMs size that can be controlled, the influence of the compositions and the block copolymer agglomeration in the bioactive glass sol-gel precursor and in the limited space of the 3DOM carbon template to the mesoporous structure and integrate properties of the BGMs will be investigated. The stealth property of the BGMs/PEG composite microspheres to macrophage and the loading and release behavior of different drugs in the microspheres will be investigated. At last, the application potential of the BGMs/PEG microspheres in drug delivery will be confirmed by in vivo and in vitro research.

英文关键词: bioactive glass;mesopore;three ordered macroporous carbon template;drug delivery;monodispersed particle

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