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如何有效地將藥物導入人體中與此同時盡可能減少副作用,已被深入和廣泛地研究,并在過去幾年中開發了許多不同的技術。電紡納米纖維是近年來備受關注的一種新型納米纖維,這歸因于這些纖維的特殊性質:它們具有多孔的三維表面,高比值表面積以及可調節孔隙尺寸的互連孔隙。掃描電子顯微鏡(SEM)被證明為研究纖維性能是如何改變和增強的有力分析工具。
納米纖維的性能是如何調節的
不同的靜電紡絲參數影響纖維的直徑和厚度。這兩種纖維特性非常重要,因為它們影響藥物載體的控制釋放曲線。
圖1:利用掃描電子顯微鏡成像的納米纖維
為了增強納米纖維作為藥物載體的性能,引入了多層靜電紡絲纖維的概念,它使得藥物能夠更可控地釋放。制備多層靜電纖維的目的是為了通過控制藥物的流動性來獲得長期的分子釋放。
將藥物定位在“三明治”的中間層(在兩個相鄰的電紡層之間),所有的層都有專門的任務,多層結構可以控制水的吸收流動,通過對降解及滲透壓的控制進而促進了藥物分子的持續釋放。
多層納米纖維作為藥物載體
在zui近出版的Laha et a. 的文獻中展示了以多層網格制作的電紡膠納米纖維。通過形態學、水電阻率、降解、化學和熱穩定性等方面對這些凝膠納米纖維進行了研究,這些屬性有助于改變和優化纖維的性能。( Sustained drug release from multi-layered sequentially crosslinked electrospun gelatin nanofiber mesh, Laha et al., Materials Science and Engineering: C, Volume 76, 1 July 2017, Pages 782-786)
掃描電鏡與纖維形態分析
通過利用臺式掃描電鏡觀察纖維形態,Laha等人展示了因為不同長度的交聯時間導致了不同的纖維融合度,他們的研究提供了一個利用廉價生物聚合物(明膠)來制備多層納米纖維網的系統設計。這種納米纖維網可被作為一種疏水藥物的藥物載體,在長時間的工作時間內獲得一種理想的藥物釋放速率。
臺式掃描電鏡為纖維形態分析提供了廣泛的可能性,用軟件可以進一步在半自動模式下分析纖維特性。如果你對有效和簡便地測量纖維的工具感興趣,建議使用我們的FiberMetric纖維測量軟件。
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