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姜黄素负载pH响应型PLGA/CS纳米纤维的释放动力学

公司新闻    2021-09-22 16:20

巢湖学院陈小举&合肥工业大学王华林Carbohydr. Polym.:姜黄素负载pH响应型PLGA/CS纳米纤维的释放动力学及其对HT-29细胞的抑制作用

 

DOI: 10.1016/j.carbpol.2021.118077

 

姜黄素(Cur)的理化性质不稳定且疏水性强,严重限制了其生物利用度和临床疗效。为了克服上述缺点,本研究通过静电纺丝技术开发了Cur负载聚丙交酯-乙交酯/壳聚糖纳米纤维(PLGA/CS/Cur),可实现Cur的可控释放。掺入的Cur通过氢键在PLGA/CS纤维基质中充分分散并保持结晶形式。Cur的加入对纤维尺寸和形态没有显著影响,但对热稳定性存在一定的影响。当pH=7.4时,释放遵循Fickian扩散机理,当pH=2.0时,释放遵循扩散和侵蚀机理。另外,在pH2.0下Cur的释放量远高于pH7.4下的Cur释放量。结果表明,纳米纤维在酸性环境下显示出更高的抗癌活性。因此,PLGA/CS/Cur纳米纤维可用作控制药物输送的潜在pH响应型载体。

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图1.CS、PLGA和PLGA/CS溶液的流变曲线(A),CS-90和CS-95分别代表脱乙酰度为90%和95%的CS;PLGA/CS(B1),PLGA/CS/Cur10(B2),PLGA/CS/Cur20(B3)和PLGA/CS/Cur30(B4)的SEM图像。

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图2.Cur粉末以及PLGA/CS和PLGA/CS/Cur纳米纤维的FTIR光谱(A),Cur粉末和PLGA/CS/Cur纤维膜的XRD图谱(B),DSC曲线(C)和TGA曲线(D)。

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图3.与纳米纤维膜孵育后,乙醇中DPPH的紫外-可见光谱(A),相应的DPPH•清除(B)。

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图4.PLGA/CS/Cur在电解液中的循环伏安图。

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图5.(A)pH=2.0和(B)pH=7.4条件下PLGA/CS/Cur纤维中Cur的累积释放:Mt/M0与时间t的关系。

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图6.HT-29细胞在不同pH条件下暴露于测试组24h后的细胞活性。

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图7.在不同pH下PLGA/CS和PLGA/CS/cur20纤维膜组的钙黄绿素-AM/PI染色图像。