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海藻酸钠包药微球的制备与应用

2018-03-10刘思洁赵隽曹博琛

现代农业研究 2017年12期
关键词:微球

刘思洁+++赵隽+++曹博琛

【摘 要】海藻酸钠具有良好的相容性及可降解性,在食品、医药、生物等学科得到广泛应用,本文以盐酸阿霉素药物为材料,研究了海藻酸钠包药微球的制备与应用,希望能为生物医学微球包装方面提供参考。

【关键词】海藻酸钠;微球;盐酸阿霉素

[Abstract] Sodium alginate has good compatibility and biodegradable properties, such as food, medicine, biological disciplines is widely used, taking drug doxorubicin hydrochloride as material, studied the sodium alginate package medicine preparation and application of the microsphere, hope to provide reference for packaging biomedical microspheres.

[Key words] sodium alginate; Microspheres; Adriamycin hydrochloride

*基金项目:中国海洋大学与山东省青岛第二中學学术素养提升计划课题

作者简介:刘思洁(1999-),女,山东省青岛市人,山东省青岛第二中学2015级六班学生。

海藻酸钠(sodium Alginate SA),也被称为藻朊酸关键或海藻酸钠,是一种海洋藻类普遍,特别是藻类、植物等褐藻藻酸阴离子的糖,是天然聚合物。是生物可降解性和兼容性好,广泛应用在生物科学,准备一个包可以用来有效带微生物固定化发酵的多层材料。药物分散或吸附在微球聚合物,聚合物矩阵和微粒形成分散体,海藻酸钠可以与除Mg2+外的二价阳离子络合成凝胶[1]。

1制备方法及过程

1.1微胶囊制备

微胶囊的滴灌没有5mL注射器针水(海藻酸钠(SA)(1、2、3%,m / v)和0,1 . 0mL/min的速度每滴在挥舞在氯化钙溶液(100转)(3)5%,m / v),交联反应30min的制服。

1.2 海藻酸钠微球制备

用电子天平精确称量药品,用恒温磁力搅拌器配置3%海藻酸钠溶液。确定进行实验的氯化钙溶液浓度。使用滴注法进行了第一次普通海藻酸钠微球制备。由于海藻酸钠溶液浓度过大,并使用无针针管,所制备的微球直径过大,与预期结果不符。进行第二次普通海藻酸钠微球制备,改进为使用带有针头的针管进行滴注[2]。分别在3%和5%两种浓度的氯化钙溶液中滴注20-30个微球,烘干并筛选微球。使用螺旋测微器测量室温条件下30min后的海藻酸钠微球直径,并计算平均值。在两次普通海藻酸钠微球制备的基础上,进行载药海藻酸钠微球的制备[3]。

2 DOX标准曲线的绘制

2.1 绘制方法

阿霉素在DMSO重量标准曲线和10mg阿霉素粉溶于5mL蒸馏水,强力霉素2mg/mL薯片。蒸馏系统稀释,浓度分别为0 . 0,0025,0013,0006,0003,0002mg/mL的梯度稀释剂、蒸馏水,空白的480海里的分光光度计测定吸光度值(OD480稀释),地图DOX在蒸馏水中的标准曲线。

2.2 载药微胶囊吸光值测定

配制不同浓度的盐酸阿霉素溶液。将制成的核心球取出并用蒸馏水冲洗,以去除球表面残留的氯化钙。将盐酸阿霉素(Doxorubicin,DOX)按照浓度0.5、1、2 mg/mL与海藻酸钠溶液混合,之后滴注制得载药海藻酸钠微胶囊,于分光光度计480 nm波长处测定上层清液的吸光度值(OD480)。以蒸馏水为空白对照,于分光光度480nm波长处测定其吸光度值,绘制DOX在蒸馏水中的标准曲线(见图1)(77页)。

3载药量与包封率的测定

3.1载药量与包封率的测定方法

根据阿霉素标准曲线方程在上层清液阿霉素药品质量,根据公式(1),(2)分别在微胶囊的载药量的计算公式(LC)在内容上的信封(Encapsulation效率和速率,EE)。

LC等于W2 * 100% /(W1和W2)(1)

另外= W2 * 100% / W0(2)中,W0强力霉素和剂量,W1载体材料的质量(FWSC或FGSC)W2拎阿霉素纳米颗粒的质量。

3.2 载药量与包封率

载药量与包封率具体见表1(77页)。

4 结论与讨论

通过滴注法制作了海藻酸钠微球与载药海藻酸钠微球。在绘制了盐酸阿霉素(DOX)曲线的基础上,通过多次试验取平均值测定了海藻酸钠在氯化钙溶液中的吸光度值,进而算出其载药量与包封率。为了研究制备条件对吸光度值的影响,该测试使用不同浓度的氯化钙、阿霉素剂量,海藻酸钠的浓度为变量,证明氯化钙浓度的增加,海藻酸钠的浓度增加,增加剂量可以显著提高阿霉素带了剂量。但在包封率方面变化并不显著。实验证明,海藻酸钠微球这种新型材料对盐酸阿霉素的包封率在合适条件下是极高的。所以以小见大可以推测海藻酸钠微球是很多药物的良好载体,时间限制,另本次只做出了盐酸阿霉素的载药实验,其他药物还有待于进一步试验验证的。

参考文献:

[1] 高春梅,柳明珠,吕少瑜,等.海藻酸钠水凝胶的制备及其在药物释放中的应用[J].化学进展,2013(8):45-47.

[2] 杨湘庆.海藻酸钠在食品中的应用[J].食品研究与开发,1985(5):84-86.

[3] 陈蕾,罗志刚,何小维.海藻酸钠在医学工程上的应用研究进展[J].医疗卫生装备,2013(08):75-78.endprint

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