可程序性控制给药的核/壳结构纳微粒多药给药系统的制
备方法
技术领域
[0001] 本
发明涉及纳微颗粒药物传递系统的构建技术领域,具体是涉及能够同时装载至 少两种药物、并能够实现所装载药物可程序性控制的差异性、时序性释放的给药系统的制 备方法。
背景技术
[0002] 基于
静电纺丝技术的原理,通过电喷射技术制备的纳微颗粒,是一种良好的载药 材料,它具有高
比表面积、粒径分布均勻,具有的多孔、中空、多层等结构特性,能显著提高 药物的载药量和
稳定性,通过调节加工参数,可以控制药物的释放速率和释放周期,从而有 效实现对药物的控制释放。随着电喷射技术的发展,具有
核壳结构的纳微颗粒已被成功制 备,BSA作为模型
蛋白质药物被封装于PLGA微粒内部,包封率达60%,壳层部位提供了屏 障保护作用,使药物实现良好的缓释效果。电喷后大部分蛋白质都能保持完整的次级结构, 80%以上的蛋白质仍具有
生物活性。疏
水性抗癌药物紫杉醇也通过电喷射技术成功包封于 生物可降解的
聚合物(粒径范围为1-15微米)。电喷射技术有望成为将抗癌药物及抗生素、 蛋白质、DNA
片段等生物活性物质包埋于可降解的聚合物纳微粒中的有效方法。
[0003] 然而这种纳微粒给药系统只关注于一种药物的包载和释放,而在生物医学领域应 用多种药物并实现其时序性和差异性释放具有重要意义,如
癌症治疗过程中,对于生长情 况不同的
肿瘤细胞交替应用周期特异性药物和细胞周期非特异性药物,分别杀灭不同增殖 周期的细胞,能够达到较好的肿瘤抑制效果;组织工程中,先给予一种生长因子促进细胞的 增殖,然后给予另一种生长因子促进细胞的分化和表达,从而促进软
骨修复;伤口护理过程 中,先后给予止痛药物和
预防性抗生素对伤口进行止痛和抗感染处理。因此,理想的药物释 放系统除能够实现药物的缓控制释放和靶向给药,提高药物的生物利用度、延长药效、减少 给药频次、降低毒
副作用之外,还要求能够同时包载多种药物,并且实现每一种药物的可控 释放。
[0004] Su和Xu等采用乳液电纺的方法制备具有核/壳结构的纺丝
纤维并将不同溶解性 的药物分别包封于纤维的壳层和核层,从而控制药物的不同释放速率Jo等将不同的药物 包封于不同的聚合物粒子中然后通过电纺制成核/壳结构的纺丝纤维,通过控制聚合物粒 子的理化性质实现药物的可
控释放。
[0005] 在此
基础上,结合电喷射技术制备纳微粒的优点,可以将两种药物同时装载于不 同的聚合物材料中,通过电喷射技术制备具有核/壳结构的纳微颗粒。
发明内容
[0006] 本发明的目的是提供一种应用Hra在线监测控制SBR曝气历时实现短程硝化反硝 化的方法。
[0007] 本发明目的是这样实现的:一种
可程序性控制给药的核/壳结构纳微粒多药给药系统的制备方法,按以下步骤进行:
(1)制备载药的纳米粒,将一种聚合物材料或无机材料B和待包埋的一种药物一起制 备为载药的纳米粒;
(2)制备聚合物溶液,将聚合物材料A配制为
质量浓度为广5%的聚合物溶液;
(3)制备电喷前驱液,取步骤(1)所制备载药的纳米粒,分散后与另一种药物加入到 步骤(2)所制备的聚合物溶液中,所取载药的载药纳米粒的量为聚合物溶液质量分数的 25〜75%,搅拌得到均一稳定的电喷前驱液;
(4)电喷制得核/壳结构的纳微粒,将步骤(3)制备的电喷前驱液注入到
注射器中,调 节微量注射
泵流速为0. 25^1. 5mL/h,调节高压静电发生器
电压为100(Γ30000ν,调节接收 器装置,使接收距离为5〜30cm,电喷射得到核/壳结构的纳微粒。
[0008] 上述聚合物材料A和合物材料B可以选用为天然聚合物或合成聚合物。
[0009] 上述天然聚合物选用丝素、胶原、明胶、壳聚糖、海藻酸钠、
醋酸纤维素。
[0010] 上述合成的聚合物选用聚
氨酯、聚己内酯、聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷
酮、聚乳 酸_羟基乙酸共聚物、聚乳酸及其上述聚合物的相关接枝共聚物、嵌段共聚物。
[0011] 上述无机材料B选用
碳纳米管、
量子点,都可以实现。
[0012] 在对聚合物材料A配制溶液的过程中,所涉及到的
有机溶剂为三氯甲烷、甲醇、乙 醇、四氢呋喃、二甲基亚砜、三氟
乙醇、六氟异丙醇等单一溶剂或其混合溶剂;所涉及到的药 物为小分子抗癌药物、抗生素、大分子蛋白质及DNA等。
[0013] 载药的纳米粒根据
现有技术选用复凝聚法、离子交联法、共价交联法、溶剂挥发法 等制备方法。
[0014] 上述步骤(3)中另一种药物在电喷前驱液中均勻分散或溶解,其质量分数为聚合 物溶液的0. 5〜10%。
[0015] 将上述所得的核/壳结构纳微粒置于PBS (pH7. 4)的释放介质中释放,用双
波长 分光光度法检测药物在一定时间内的累积释放百分率。
[0016] 与传统的纳微粒载药系统的制备方法相比,本发明的优点在于:1.核层载药纳米粒的制备材料和制备方法选择多样,可以包封不同性质的药物,其粒 径可控;
2.电喷射技术制备纳微粒,所需设备简单,制备过程简便可控;
3.核/壳结构纳微粒的粒径、形态和释放速率可以由核层纳米粒的粒径,电喷前驱液 的浓度,以及电喷射的技术参数加以控制;
4.制备的核/壳结构纳微粒可以同时装载至少两种药物并实现所载药物可程序性控 制的差异性和时序性释放。
附图说明
[0017] 图1是核/壳结构纳微粒制备示意图;图2是核/壳结构纳微粒光学
显微镜(A)和
荧光显微镜(B)照片; 图3是核/壳结构纳微粒扫描电镜照片;
图4是核/壳结构纳微粒装载的两种药物(包载罗丹明B的壳聚糖纳米粒位于核层,
萘普生位于PVP壳层)在一定时间(72h)内的累积释放曲线;
图5是核/壳结构纳微粒装载的两种药物(包载萘普生的PLGA纳米粒位于核层,罗丹 明B位于PVP壳层)在一定时间(72h)内的累积释放曲线。
具体实施方式
[0018]
实施例1先采用离子交联法制备左
氧氟沙星壳聚糖纳米粒:室温下将壳聚糖(CS)溶解于0. 5% 的醋
酸溶液中,使CS最终浓度为2. Omg/mL,用0. 45 μ m滤
膜过滤使其纯化,加入一定量的 左氧氟沙星,在磁
力搅拌下(500r/min),将三聚
磷酸钠(STPP)水溶液(0. 7mg/mL)滴加到CS 溶液中,比例为STPP溶液:CS溶液为2 :5(V/V)。继续搅拌30min加以固定,得壳聚糖纳米 粒的混悬液。将混悬液于4°C下高速离心(30000r/min)50min,收集沉淀物,
冷冻干燥即得。
[0019] 取制备的纳米粒IOOmg分散于2mL 二甲基亚砜(DMSO)中,用NaOH调至pH>6. 5,然 后逐滴加入DMSO溶解的FITC溶液(5mg/mL) 2mL,室温下避光搅拌3h。将反应后的物质转 移到离心管中,30000r/min下离心20min,去离子水冲洗沉淀,用紫外分光光度计在480nm 检测上清液,直至此波长下无吸收,将沉淀冷冻干燥,得到FITC标记的壳聚糖载药纳米粒。
[0020] 配制聚己内酯(PCL)浓度为2% (质量体积比)的溶液,所用溶剂为三氯甲烷:甲醇 (3:1),将质量比为1% (相对于PCL)的萘普生溶解于其中,搅拌均勻得到聚合物溶液。将 0. 5mg罗丹明B加入上述聚合物溶液,混勻,得到罗丹明B标记的PCL溶液;将步骤(2)制备 的壳聚糖纳米粒用DMSO分散后加入到此聚合物溶液中,搅拌得到均一稳定的电喷前驱液。 将电喷液注入注射器中,调节微量
注射泵流速为1.0mL/h,调节高压静电发生器电压为12, OOOv,调节接收器装置使接收距离为13cm,电喷射得到核/壳结构纳微粒。图1是核/壳结 构纳微粒制备示意图。
[0021] 用普通
光学显微镜和倒置荧光显微镜观察上述所得的核/壳结构纳微粒,观察核 层纳米粒在壳层纳微粒中的包埋情况,以及核/壳结构纳微粒的粒径分布情况,用场发射 环境扫描
电子显微镜观察纳微粒的形貌,图2是核/壳结构纳微粒的光学显微镜(A)和荧 光显微镜(B)照片,图3为其扫描电镜照片。从图2和图3中能非常明显的看见核/壳结 构纳微粒。
[0022] 实施例2(1)采用离子交联法制备载有罗丹明B的壳聚糖纳米粒:室温下将壳聚糖CS溶解于 0. 5%的醋酸溶液中,使CS最终浓度为2. Omg/mL,用0. 45 μ m滤膜过滤使其纯化,加入一定 量的罗丹明B,在磁力搅拌下(500r/min),按STPP溶液=CS溶液为2 :5 (V/V)比例将STPP 水溶液(0. 7mg/mL)滴加到CS溶液中,继续搅拌30min加以固定,得壳聚糖纳米粒的混悬液。 将混悬液于4°C下高速离心(30000r/min) 50min,收集沉淀物,冷冻干燥即得载药壳聚糖纳 米粒。
[0023] (2)配制聚乙烯吡咯烷酮(PVP)浓度为10% (质量体积比)的溶液,所用溶剂为乙 醇,将质量比为1%(相对于PVP)的萘普生溶解于其中搅拌均勻得到聚合物溶液;将步骤(1) 制备的壳聚糖纳米粒用DMSO分散后加入到此聚合物溶液中,搅拌得到均一稳定的电喷前 驱液。将电喷液注入注射器中,调节微量注射泵流速为1.5mL/h,调节高压静电发生器电压 为16,ΟΟΟν,调节接收器装置使接收距离为15cm,电喷射得到核/壳结构载药纳微粒。将核/壳结构纳微粒置于PBS (pH7. 4)的释放介质中释放,用双波长分光光度法检测药物在一定 时间内的累积释放百分率。图4是罗丹明B和萘普生一定时间内的累积释放曲线图。
[0024] 实施例3(1)采用W/0/W乳化溶剂挥发法制备载有萘普生的PLGA纳米粒:将20mg萘普生,600mg 聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)以及100mgSpan-80溶解于IOOmL 二氯甲烷中作为油相 (0),取100 μ L去离子水作为内水相(Wl ),混合0与Wl,
冰浴下
探头超声10s,制成W/0初乳; 配制1%的聚乙烯醇(PVA)水溶液50mL作为W2相,加入W/0初乳,冰浴下超声10s,形成W/ Ο/ff复乳;所得复乳用0. 3%PVA水溶液稀释,室温下减压旋蒸除去
有机溶剂,离心(300001·/ min) 50min,收集沉淀物,用蒸馏水洗涤后冷冻干燥,即得载药PLGA纳米粒。
[0025] (2)配制聚乙烯吡咯烷酮(PVP)浓度为12% (质量体积比)的溶液,所用溶剂 为乙醇:水(4:1),将质量比为1% (相对于PVP)的罗丹明B溶解于其中搅拌均勻得到聚合 物溶液;将步骤(1)制备的PLGA载药纳米粒用乙醇分散后加入到此聚合物溶液中,搅拌得 到均一稳定的电喷前驱液。将电喷液注入注射器中,调节微量注射泵流速为1.8mL/h,调节 高压静电发生器电压为16,ΟΟΟν,调节接收器装置使接收距离为15cm,电喷射得到核/壳结 构载药纳微粒。将核/壳结构纳微粒置于PBS (pH7. 4)的释放介质中释放,用双波长分光 光度法检测药物在一定时间内的累积释放百分率。图5是萘普生和罗丹明B —定时间内的 累积释放曲线图。
[0026] 经过实验,同样将其他天然聚合物丝素、胶原、明胶、海藻酸钠、醋酸纤维素;合 成的聚合物聚氨酯、聚己内酯、聚乙烯醇、聚乳酸及其上述聚合物的相关接枝共聚物、嵌 段共聚物作为聚合物A或聚合物B,
碳纳米管、量子点作为无机材料B制得的电喷前驱 液注入到注射器中,调节微量注射泵流速为0. 25〜1.5mL/h,调节高压静电发生器电压为 100(Γ30000ν,调节接收器装置,使接收距离为5〜30cm,电喷射都能得到核/壳结构的纳微 粒。