聚乳酸/聚乙二醇纳米凝胶的合成及性能研究

聚乳酸/聚乙二醇纳米凝胶的合成及性能研究

论文摘要

通过不同分子量的聚乙二醇(PEG)和丙交酯的聚合制得了两亲性的聚乳酸-聚乙二醇-聚乳酸(PLA-PEG-PLA)三嵌段共聚物,进一步与丙烯酰氯反应,得到了相应的聚乳酸-聚乙二醇-聚乳酸双丙烯酸酯(AC-PLA-PEG-PLA-AC)。通过IR、1H-NMR等检测手段对其结构进行了表征。两亲性丙烯化的三嵌段共聚物自组装形成了具有可降解疏水PLA核和亲水PRG壳层胶束水溶液,按照不同配比,在光引发剂2,2-二甲氧基-2-苯基苯乙酮(DMPA),交联剂聚乙二醇双丙烯酸酯(PEGDA)的作用下,经紫外光照射制得PLA/PEG纳米凝胶水分散液。通过IR,TEM,DLS等方法对所得凝胶的结构及性能进行分析和探讨。最后,以汉防己甲素(TED)为模型药物,分别探讨了聚合物浓度,交联剂比例,LA/EO比,药物浓度等因素对药物释放行为的影响。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第一章 前言
  • 第二章 文献综述
  • 2.1 高分子溶液自组装胶束
  • 2.1.1 无交联胶束
  • 2.1.2 核交联胶束
  • 2.1.3 壳交联胶束
  • 2.1.4 可降解胶束
  • 2.1.5 核与壳间以非共价键连接的胶束
  • 2.2 载药聚合物胶束概述
  • 2.2.1 载药聚合物胶束的理想条件
  • 2.2.2 聚合物载药胶束的特点
  • 2.2.3 嵌段聚合物胶束给药系统
  • 2.2.4 控制药物释放体系
  • 2.3 聚乳酸/聚乙二醇类高分子材料
  • 2.4 本论文主要工作及意义
  • 第三章 聚乳酸-聚乙二醇-聚乳酸双丙烯酸酯三嵌段共聚物的制备及表征
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 实验试剂
  • 3.2.2 丙交酯(LA)的制备
  • 3.2.3 PLA-PEG-PLA 三嵌段共聚物的合成
  • 3.2.4 聚乳酸-聚乙二醇-聚乳酸双丙烯酸酯大分子单体的合成
  • 3.3 共聚物结构和性能表征
  • 3.3.1 红外光谱(FT-IR)分析
  • 1H-NMR)分析'>3.3.2 核磁(1H-NMR)分析
  • 3.4 结果与讨论
  • 3.4.1 丙交酯的表征
  • 3.4.2 PLA-PEG-PLA 嵌段共聚物的结构和表征
  • 3.4.3 PLA-PEG-PLA 双丙烯酸酯的结构和表征
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 纳米凝胶的制备及性能表征
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 实验试剂
  • 4.2.2 共聚物胶束的制备
  • 4.2.3 光聚合纳米凝胶的制备
  • 4.3 性能测试与表征
  • 4.3.1 红外光谱(FT-IR)分析
  • 4.3.2 透射电镜(TEM)分析
  • 4.3.3 动态光散射(DLS)分析
  • 4.4 结果与讨论
  • 4.4.1 制备机理的分析与讨论
  • 4.4.2 光聚合纳米凝胶结构分析
  • 4.4.3 胶束及纳米凝胶的形态分析
  • 4.4.4 光交联对粒径的影响
  • 4.4.5 交联剂用量对粒径的影响
  • 4.4.6 大分子单体浓度对粒径的影响
  • 4.4.7 凝胶稳定性研究
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 载药凝胶的体外释放行为研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验部分
  • 5.2.1 实验试剂
  • 5.2.2 载药纳米凝胶的制备
  • 5.2.3 透射电镜(TEM)分析
  • 5.2.4 纳米凝胶的载药率和包封率的测定
  • 5.2.5 载药凝胶的体外释放行为研究
  • 5.3 结果与讨论
  • 5.3.1 载药凝胶的形态表征
  • 5.3.2 TED 标准曲线的绘制
  • 5.3.3 不同聚合物浓度的纳米凝胶释放分析
  • 5.3.4 不同PEGDA 量的纳米凝胶释放分析
  • 5.3.5 不同LA/EO 比例的纳米凝胶释放分析
  • 5.3.6 不同药物浓度的纳米凝胶释放分析
  • 5.4 本章结论
  • 第六章 全文结论
  • 参考文献
  • 发表论文和参加科研情况说明
  • 致谢
  • 相关论文文献

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