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粒径可控型中空介孔SiO_(2)基纳米药物载体材料的设计与性能
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作者 城武 陈雨鑫 +5 位作者 王钰杰 朱德会 赵宇 周国永 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期3182-3192,共11页
本文以聚丙烯酸(PAA)、正硅酸乙酯(TEOS)、硅烷偶联剂Si-69为主要原料,异硫氰酸荧光素(FITC)为荧光剂,利用自模板法制备具有荧光标记的中空介孔SiO_(2)纳米载体(HMSNs-69-FITC)。通过FTIR、DLS、BET、Raman和TEM对纳米载体的结构、粒径... 本文以聚丙烯酸(PAA)、正硅酸乙酯(TEOS)、硅烷偶联剂Si-69为主要原料,异硫氰酸荧光素(FITC)为荧光剂,利用自模板法制备具有荧光标记的中空介孔SiO_(2)纳米载体(HMSNs-69-FITC)。通过FTIR、DLS、BET、Raman和TEM对纳米载体的结构、粒径进行测定,用紫外分光光度计和TEM对其还原敏感性能进行表征,用溶剂挥发法负载索拉非尼(SOR),并计算其负载效率。研究结果表明:调控PAA的量可以实现HMSNs在28~380 nm范围内粒径可控,其中,0.024 g/mL PAA、平均粒径100 nm的HMSNs稳定性能优良,HMSNS-69-FITC对SOR的负载效率为280.0μg/mg,在含有0.0083 g/mL二硫苏糖醇(DTT)的磷酸缓冲盐溶液(PBS)溶液中,48 h累计释放率约为82.4%;而无DTT时,48 h累计释放率约为25.1%,该载体具有二硫键还原敏感性。此工作有助于推动粒径可控的、还原敏感型SiO2纳米载体领域的研究。 展开更多
关键词 二硫键还原敏感型 纳米药物载体材料 粒径可控 中空介孔SiO_(2) 聚丙烯酸 功能化修饰
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低临界胶束浓度PEGMA-b-PCL的制备及其药物缓释性能
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作者 周国永 +5 位作者 城武 王钰杰 陈雨鑫 刘超 杜海军 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期1318-1327,共10页
以ε-己内酯(ε-CL)为疏水链段、聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯(PEGMA)为亲水链段、4-氰基-4-[(十二烷基硫烷基硫代羰基)硫烷基]戊醇(CDPA)为可逆加成-断裂链转移(RAFT)试剂、甲苯为溶剂,在N_(2)氛围、80℃、反应24 h的条件下,通过RAFT聚合... 以ε-己内酯(ε-CL)为疏水链段、聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯(PEGMA)为亲水链段、4-氰基-4-[(十二烷基硫烷基硫代羰基)硫烷基]戊醇(CDPA)为可逆加成-断裂链转移(RAFT)试剂、甲苯为溶剂,在N_(2)氛围、80℃、反应24 h的条件下,通过RAFT聚合法制备了两嵌段共聚物(PEGMA-b-PCL)。将其自组装为胶束,作为纳米药物载体用于负载姜黄素(Cur)。采用FTIR、^(1)HNMR、GPC、SEM、DLS对PEGMA-b-PCL进行了表征,测试了胶束载体的载药和释药性能。结果表明,两嵌段共聚物数均相对分子质量范围为1478~7318,其具有较低的临界胶束浓度(在pH=5.0~7.4,范围为0.920~1.600 mg/L)。胶束载体粒径范围为68.34~186.93 nm。当n(CDPA)∶n(ε-CL)=1∶200时,胶束载药率和包封率最高,可达12.05%±0.29%和75.26%±2.41%。在不同pH环境下,药物缓释性能可达15 d,其中pH=5.0时的累积释药率最高,可达38.20%。 展开更多
关键词 RAFT聚合 两嵌段共聚物 低临界胶束浓度 药物缓释 姜黄素 医药原料
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低CMC纳米载体PEGMA-b-PLLA-b-PCL的制备及其药物缓释性能 被引量:2
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作者 刘超 +3 位作者 陈雨鑫 城武 杜海军 周国永 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第11期2503-2515,2521,共14页
以ε-己内酯(ε-CL)为疏水原料、聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯(PEGMA)为亲水原料、以L-丙交酯(LLA)为亲疏水性过渡原料、4-氰基-4-[(十二烷基磺胺基硫代羰基)磺胺基]戊醇(CDPA)为引发剂,利用可逆加成-断裂链转移法制备了超低临界胶束浓度(C... 以ε-己内酯(ε-CL)为疏水原料、聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯(PEGMA)为亲水原料、以L-丙交酯(LLA)为亲疏水性过渡原料、4-氰基-4-[(十二烷基磺胺基硫代羰基)磺胺基]戊醇(CDPA)为引发剂,利用可逆加成-断裂链转移法制备了超低临界胶束浓度(CMC)的聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯-聚丙交酯-聚己内酯(PEGMA-b-PLLA-b-PCL)。通过FTIR、1HNMR、GPC、DLS和SEM对聚合物的结构、相对分子质量及粒径进行了测定,用界面张力法测得了PEGMA-b-PLLA-b-PCL胶束溶液的CMC,用溶剂挥发法负载姜黄素(CUR)制备了载药胶束溶液,并计算了其载药量和包封率,进一步考察了载药胶束溶液在不同环境下的释药能力。结果表明,聚合物相对分子质量为1220~8782,粒径为28~180 nm,且最低CMC为0.62μg/m L(pH=7.4)。当n(CDPA)∶n(LLA)=1∶200、n(PEGMA)∶n(PCL)=1∶4时制得的PEGMA1-b-PLLA-b-PCL4载药胶束的载药量和包封率最高,可达17.3%和79.4%(p H=7.4),且药物释放可在15 d内完成,在p H=5.0环境下累积释药量最高,可达45.53%。 展开更多
关键词 可逆加成-断裂链转移 低CMC 纳米载体 姜黄素 缓释 医药原料
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双DOPO悬垂型阻燃剂化学修饰水性聚氨酯的性能 被引量:1
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作者 刘超 陈雨鑫 +5 位作者 梁旭阳 肖寒 宝冬梅 龙丽娟 周国永 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期2653-2669,共17页
为提高普通水性聚氨酯(WPU)耐热性、阻燃性和力学性能等,本文以9,10-二氢-9-氧-10-磷菲-10氧化物(DOPO)和2,2′-二烯丙基双酚A(DABA)为原料,通过“一步法”化学合成了双DOPO悬垂型阻燃剂DDBA,采用红外光谱(FTIR)和核磁共振(NMR)表征了... 为提高普通水性聚氨酯(WPU)耐热性、阻燃性和力学性能等,本文以9,10-二氢-9-氧-10-磷菲-10氧化物(DOPO)和2,2′-二烯丙基双酚A(DABA)为原料,通过“一步法”化学合成了双DOPO悬垂型阻燃剂DDBA,采用红外光谱(FTIR)和核磁共振(NMR)表征了其化学结构,并用其化学修饰WPU制备新型水性聚氨酯(DDBA/WPU)。研究了DDBA对DDBA/WPU胶膜材料耐水性、耐热性、阻燃性及力学性能的影响。通过水接触角、吸水率、热失重(TG)、锥形量热(CONE)、电镜扫描(SEM)、氧指数(LOI)、垂直燃烧(UL-94)、万能试验机等评价胶膜的相关性能。研究结果表明:随着DDBA添加量的增大,胶膜的耐水性、耐热性、阻燃性及力学性能不断提升,当DDBA的添加质量比为20%时,水接触角可达134.56°,提高了106.06%,吸水率降低了33.29%。耐受温度提高了60℃,LOI值为35.9%,烟气释放总量(TSP)和平均有效燃烧热(AEHC)分别减小了85.42%和55.76%,最大热释放速率(pHRR)、总释放热(THR)、CO_(2)的释放量分别下降了35.40%、51.20%、58.49%,点燃时间延长了15 s,CO释放量提高了163.46%,拉伸强度可达25.7 MPa,约为改性前WPU的9.51倍。 展开更多
关键词 DDBA 水性聚氨酯 耐水性 耐热性 阻燃性 力学性能
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pH敏感型二氧化硅纳米载体的制备研究 被引量:2
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作者 赵宇 梁旭阳 +2 位作者 刘超 周国永 《化学试剂》 CAS 北大核心 2022年第10期1439-1444,共6页
利用肿瘤弱酸环境引发功能化中空介孔纳米载体的电荷反转,使其具有pH刺激敏感。通过CTAB制备软模板并在其表面沉积TEOS和Si-69硅烷偶联剂制备得到多腔介孔纳米载体,并对其功能化修饰。软模板是粒径约为180 nm的实心球体,DLS、TEM、BET... 利用肿瘤弱酸环境引发功能化中空介孔纳米载体的电荷反转,使其具有pH刺激敏感。通过CTAB制备软模板并在其表面沉积TEOS和Si-69硅烷偶联剂制备得到多腔介孔纳米载体,并对其功能化修饰。软模板是粒径约为180 nm的实心球体,DLS、TEM、BET数据显示最终制备得到介孔为3.1 nm、粒径约为200 nm的多腔介孔纳米载体,红外光谱和拉曼光谱说明成功的进行了功能化修饰,最后通过在不同pH的PBS中表征纳米载体的Zeta电位数据,显示pH 7.4、8.0、9.0条件中该纳米载体的Zeta电位分别(-21.5±0.32)、(-23.8±0.21)、(-25.3±0.33)mV,但是在pH 6.0、5.0条件下电位反转为(+6.2±0.41)、(+7.1±0.4)mV。多腔介孔纳米载体的空腔使其具有更大的载药量,带负电荷的纳米载体具有更长的血液循环时间,而该纳米粒子在弱酸环境下的电荷反转能力,使其能够在肿瘤组织富集,从而具有靶向功能提高药效。 展开更多
关键词 多腔介孔纳米载体 功能化修饰 弱酸环境 电位反转 靶向功能
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