氨基多孔 PLGA 微球是一種具有特殊結構和功能的生物材料,在生物醫藥領域應用廣泛。以下是其詳細介紹:
多孔結構制備:常采用雙乳液溶劑蒸發法,如將含有殼聚糖、生物活性玻璃等的水相溶液滴加到含有 PLGA 和乳化劑的油相溶液中,形成油包水(W/O)初乳液,再將其滴加到聚乙烯醇水溶液中,形成水包油包水(W/O/W)雙乳液,通過攪拌蒸發溶劑,經洗滌、離心、冷凍干燥等步驟制得多孔 PLGA 微球。
氨基化修飾:可通過化學改性方法,如將干燥后的多孔微球浸沒在含有 3 - 氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)等羥基活性劑的溶液中,激活表面活性,從而引入氨基。也可在制備微球的過程中,使用含有氨基的單體或試劑參與反應,直接將氨基引入微球表面。
生物相容性和降解性:保留了 PLGA 的優良生物相容性,可在體內逐漸降解,代謝產物為無毒的乳酸和羥基乙酸,能被人體吸收和排出。
多孔結構優勢:具有密度低、表面積大、表面滲透能力強等特點,使其載藥能力強,可包載親水性、疏水性藥物及多肽蛋白質類生物大分子藥物。
氨基的活性:表面的氨基化學活性高,能夠與其他分子如抗體、蛋白質、熒光染料等形成共價結合,從而使微球具備靶向功能、成像功能或其他特定生物活性。
藥物遞送:作為藥物載體,可包載藥物并實現控制釋放,通過氨基與靶向分子偶聯,還能實現藥物的靶向輸送,提高藥物療效,降低毒副作用。
生物分子探測:利用氨基與生物分子的結合能力,可用于檢測和分析生物樣品中的抗體、蛋白質等生物分子,在生物傳感器等領域有潛在應用。
組織工程:可作為組織工程支架材料,促進細胞的附著、增殖和分化,通過表面修飾還可調節細胞的行為,為組織再生與修復提供支持。
醫學成像:結合熒光染料或磁性納米顆粒等,可用于體內成像,幫助研究人員觀察生物體內的生理過程和疾病狀態。
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