【摘 要】
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智能水凝胶是指对外界刺激如pH值、温度、离子强度、电场、磁场和光等的微小变化能够产生明显物理或者化学性质改变的一类聚合物材料。目前,智能水凝胶已广泛应用于化学阀门、
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智能水凝胶是指对外界刺激如pH值、温度、离子强度、电场、磁场和光等的微小变化能够产生明显物理或者化学性质改变的一类聚合物材料。目前,智能水凝胶已广泛应用于化学阀门、分子器件、酶固定化和药物可控释放等研究领域。本文主要内容:以新型温敏聚(N-丙烯酰基-甘氨酸酯)为基础,制备了具有多种结构的智能载药凝胶,并系统研究了这种智能水凝胶的药物缓释行为。本论文的主要内容如下:
以壳聚糖(CS)、N-丙烯酰基甘氨酸甲酯(AGM)、N-丙烯酰基甘氨酸乙酯(AGE)、丙烯酸(AA)为原料,用自由基聚合方法合成了具有pH和温度响应的水凝胶(PSMEA)。考察水凝胶在不同pH值、不同温度、不同壳聚糖含量的溶胀行为。研究结果表明:水凝胶(PSMEA)有明显的pH 响应和温度响应和良好的可控释药行为。
以聚N-丙烯酰基甘氨酸(PAG)为核,以N-丙烯酰基甘氨酸甲酯(AGM)和N-丙烯酰基甘氨酸乙酯(AGE)共聚物为壳,合成了一种pH/温度敏感性小球。系统考察了敏感性小球在不同温度、pH及内球中单体浓度条件下的药物释放行为。当pH为7.40,在室温下(18 ℃)释放时小球具有较快的释放速率,pH/温度双响应性核壳结构小球显示出了良好的药物可控缓释效果。
作为药物载体,我们成功合成了一种pH和温度双重敏感性多孔结构的聚合物水凝胶。该水凝胶是以N-丙烯酰基甘氨酸甲酯、N-丙烯酰基甘氨酸乙酯、海藻酸钠为主要原料,CaCO3为制孔剂,N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂而制得。在pH=2.1时咖啡因仅仅释放出7.25%,而在pH=7.4时咖啡因释放量却达到65.32%,并且在37 ℃时药物释放量要比18 ℃高得多。显然,该多孔水凝胶在生物医药业领域中具有潜在的应用价值。
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