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中空介孔氧化硅納米材料的制備及其藥物傳輸性能研究

發(fā)布時(shí)間:2018-04-03 18:01

  本文選題:空心介孔二氧化硅(HMSNs) 切入點(diǎn):十四烷基三甲基溴化銨(TTAB) 出處:《上海大學(xué)》2015年碩士論文


【摘要】:近年來,無論是在基礎(chǔ)研究還是在實(shí)際應(yīng)用方面,空心結(jié)構(gòu)都吸引了極大的關(guān)注。在過去幾十年里,擁有獨(dú)特物理和化學(xué)特性的空心介孔材料已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于催化、控制釋放、光學(xué)、電學(xué)和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。在這些空心結(jié)構(gòu)材料中,Si O2成為最受歡迎的材料之一,因?yàn)槠渚哂袃?yōu)異的機(jī)械和熱穩(wěn)定性、易修飾、低毒性以及較高的生物相容性等。到目前為止,科研人員已經(jīng)研究出了多種合成路線來制備空心介孔二氧化硅納米材料(Hollow mesoporous silica nanoparticles,HMSNs),如模板法、自組裝法等。然而,盡管如此,如何開發(fā)出簡(jiǎn)單而又高效的方法來制備擁有較高比表面積和優(yōu)異性能的HMSNs依然是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn);谝酝鶎W(xué)者的研究,本論文技巧性地采用多種合成路線制備了具有不同結(jié)構(gòu)和形貌的空心介孔Si O2納米材料,主要分為以下三部分:(1)以三乙醇胺(TEA)為堿源,正硅酸乙酯(TEOS)為硅源,十四烷基三甲基溴化銨(TTAB)為表面活性劑,通過一個(gè)簡(jiǎn)單高效的合成路線快速制備了空心介孔Si O2納米粒子。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,TTAB和TEA對(duì)于HMSNs的形成起到了一個(gè)非常關(guān)鍵的作用。SEM、TEM和BET結(jié)果表明得到的HMSNs擁有良好的球形結(jié)構(gòu)(粒徑約350 nm)、介孔孔道(2.3 nm)和較高的比表面積(1355m2g-1)。通過對(duì)合成條件的考察,并結(jié)合各種表征手段和實(shí)驗(yàn)結(jié)果,初步提出了這種HMSNs的形成機(jī)理。此外,我們也以廣譜抗癌藥物阿霉素(DOX)考察了制備的HMSNs藥物負(fù)載及釋放性能。藥物傳輸性能結(jié)果表明,制得的產(chǎn)品對(duì)DOX負(fù)載率高達(dá)92.3%;在p H=3的緩沖溶液中,DOX的釋放率超過70%。這可能主要?dú)w因于它們的空心納米結(jié)構(gòu),多孔的介孔殼和較高的比表面積等。(2)以碳球?yàn)橛材0?十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)為軟模板,采用軟硬模板相結(jié)合的雙模板法,制備了具有粗糙褶皺表面的空心介孔Si O2納米粒子。SEM、TEM和BET結(jié)果表明得到的HMSNs擁有均一的形貌(粒徑為200 nm)、粗糙的表面、多孔外殼(孔徑為3-4 nm)和較好的分散性。此方法的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)是,空心納米結(jié)構(gòu)和介孔殼層的形成能夠通過一個(gè)簡(jiǎn)單的熱處理過程同時(shí)完成。細(xì)胞毒性測(cè)試表明這種HMSNs具有很低的生物毒性。考慮到此,我們以DOX和細(xì)胞色素C分別作為藥物和蛋白模型,考察了其在藥物傳輸和蛋白吸附方面的應(yīng)用。結(jié)果表明,獲得的HMSNs展示了相對(duì)較高的藥物負(fù)載性能,對(duì)DOX負(fù)載率高達(dá)80.0%;對(duì)蛋白質(zhì)吸附量能達(dá)到21.1μmol/g。并且該產(chǎn)品擁有良好p H響應(yīng)可控釋放性能,在p H=3的緩沖溶液中,DOX的釋放率超過90%。(3)探索了大孔Si O2粒子的制備方法?疾炝瞬煌涛g劑、反應(yīng)濃度等條件對(duì)Si O2粒子形貌的影響。結(jié)果表明,刻蝕劑的堿性強(qiáng)弱對(duì)刻蝕過程產(chǎn)生了非常重要的影響。這種方法為大規(guī)模制造大孔Si O2粒子提供了可能,具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。通過上述研究,我們對(duì)空心介孔Si O2納米粒子的合成過程,影響因素,反應(yīng)機(jī)理,以及HMSNs的生物相容性和藥物負(fù)載釋放性能等,有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解,并明確了下一步的研究方向。
[Abstract]:In recent years , it has attracted great attention in the fields of basic research and practical application . In the past few decades , it has been widely used in the fields of catalysis , controlled release , optics , electricity and environmental protection . The results show that the formation of hollow nano - structure and mesoporous shell layer can be accomplished simultaneously by a simple heat treatment process . The results show that the formation of hollow nano - structure and mesoporous shell layer can be accomplished simultaneously by a simple heat treatment process .

【學(xué)位授予單位】:上海大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TQ127.2;TB383.1

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):1706300

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