1. 研究目的与意义
磺胺嘧啶银是临床上常用作烧伤创面治疗的药物,除了能抑制感染之外,还可以促进创面干燥和促进伤口愈合。
但是磺胺嘧啶银具有一定的细胞毒性。
为了解决此问题,减少细胞毒性,可以选用高分子材料作为磺胺嘧啶银的载体,在保证药品高效率的同时延长使用时间。
2. 国内外研究现状分析
自20世纪80年初,大量的伤口敷料别被研发用于促进伤口1995年shigemasa[1]等人发现甲壳素和壳聚糖作为生物材料具有一系列的生物医学和工业应用,因为他们潜在的生物活性。然而,在1992年campos[2]等发现甲壳素因为其强大的内部结构和分子间氢键,不溶于普通溶剂。kurita[3]等人发现接枝聚合物显示了更好的亲和性溶剂,吸湿性。有效地分离和分散均匀在碱性水溶液中。以前的研究表明,亲水性接枝甲壳素单体制备高吸水性聚合物是可行的。然而,大多数早期的研究进行了在异构条件下,最大的材料吸水性是其自身干重的仅300倍左右。据报道,碱冷冻方法可以减少或破坏甲壳素链中的结晶链和链间的结晶,碱的存在能提高再结晶的程度。然后,hu[4]等人在2007年获得了一种透明的碱性溶液,在这项实验中,无氮气保护的情况下,接枝丙烯酸(甲基丙烯酸)被适当的交联到氢氧化钠/尿素溶液中制备了一种高吸水性树脂 。甲壳素在一个8wt%的naoh / 4wt%的尿素水溶液中的溶解,经过两次冻融循环(ftc)制备。对接枝前后的结构进行了研究,这有希望为甲壳素应用的发展提供一个捷径。钙溶剂在温和状态下就能溶解甲壳素,用于制备甲壳素水凝胶。tamura[5]在2004年研究发现,水分子和钙离子数量都会影响甲壳素在钙溶剂中的溶解,并且甲壳素的乙酰度越高在钙溶剂中的溶解度越高。动物实验结果表明,该溶剂处理的甲壳素产品不仅无毒,而且能加速细胞再生。然而,chen[6]等人在2009年发现当反应温度太高,更多的活化能导致一个自由基过量,聚合速率,交联点和水凝胶的均聚物的增加所以,吸水性随着汁液的增加而降低。nagahama[7]在2008分别用钙溶剂制备了甲壳素水凝胶,并利用该水凝胶制备了甲壳素膜和组织t程支架材料,该方法制备的材料非常适用于生物医学领域。2003年,陈新谦[8-10]等人发现磺胺嘧啶银是继磺胺嘧啶后的新型抗菌药,兼具磺胺嘧啶与硝酸银的双重抗菌作用。广泛应用于烧烫伤创面,除能控制感染外,还可促使创面干燥、结痂和促进愈合。闫静静[11,12]等人在2011年进行了新型磺胺嘧啶银微球的制备的实验,在本实验中选择磺胺嘧啶银为模型药物制备了磺胺嘧啶银壳聚糖-海藻酸钠微球,在实验中主要针对磺胺嘧啶银壳聚糖-海藻酸钠微球的制备、外观及其体外释药情况进行研究,为下一步进行药效学研究提供依据。以海藻酸钠和壳聚糖为壁材,乳化交联法制备微球,过程简单快速,条件温和,本实验所使用的方法及得出的结论对其他药物的包埋同样具有指导意义。
参考文献:
[1] shigemasa y, mimami s. application of chitin and chitosan for biomaterials. biotechnol genet eng rev, 1995, 13: 383-420.
3. 研究的基本内容与计划
研究内容:
(1) 通过控制实验条件,制备载磺胺嘧啶银的甲壳素水凝胶复合材料;
(2) 载磺胺嘧啶银的甲壳素水凝胶复合材料进行结构分析;
4. 研究创新点
医用敷料作为伤口处的覆盖物,在伤口愈合过程中,可以替代受损的皮肤起到暂时性屏障作用,避免或控制伤口感染,提供有利于创面愈合的环境。本课题以天然无毒的海洋生物材料壳聚糖为主要原料,以磺胺嘧啶银为模型药物,制备具有新型缓释功能的壳聚糖-磺胺嘧啶银复合水凝胶敷料,使药物均匀分散于水凝胶中,因此对延长磺胺嘧啶银的使用时间、提高生物利用度、降低其毒副作用有重要的临床应用价值。
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