DOI:10.1002/mame.202000457
為了解決聚合物藥物遞送系統中藥物溶解度受限和生物分布不均的問題,采用靜電紡絲技術制備了IBU負載聚乳酸(PLA)微纖維墊。與先前的研究不同,本工作使用毒性較低的二元溶劑二氯甲烷/乙醇(DCM/EtOH,v/v=8/2)成功制備了具有優異性能的PLA/IBU電紡墊。為了進一步評估IBU含量對PLA的影響,采用了以下表征方法:掃描電子顯微鏡(SEM),傅立葉變換紅外(FTIR)光譜,X射線衍射(XRD),差示掃描量熱法(DSC)和紫外可見分光光度計。結果表明,IBU在PLA纖維表面和內部呈均勻分布。與純PLA墊相比,PLA/IBU電紡墊的結晶度和力學性能有了顯著的改善。同時,體外藥物釋放特征表明,隨著IBU含量的增加,IBU的釋放速率也逐漸提高。特別是當IBU含量為20%時,PLA/IBU膜的釋放性能最好,240h后釋放量達到74.3%。綜上所述,PLA/IBU電紡墊在傷口敷料和藥物輸送領域具有廣闊的應用前景。
圖1.具有不同IBU含量的PLA/IBU電紡墊的不同放大倍率SEM圖像和纖維直徑分布:a)0%,b)4%,c)8%,d)12%,e)16%,f)20%。
圖2.IBU和具有不同IBU含量的PLA/IBU電紡墊的FTIR光譜:A)從3500至500cm-1,B)從1570至900cm-1。
圖3.A)IBU粉末和具有不同IBU含量的PLA/IBU電紡墊的XRD曲線和B)結晶度。
圖4.不同IBU含量對結晶度影響的示意圖。
圖5.具有不同IBU含量的PLA/IBU電紡墊在A)35℃-200℃和B)35℃-70℃之間的DSC曲線:0%(a),4%(b),8%(c),12%(d),16%(e),20%(f)。
圖6.具有不同IBU含量的電紡PLA/IBU墊的水接觸角:a)0%,b)4%,c)8%,d)12%,e)16%,f)20%。
圖7.具有不同IBU含量的PLA/IBU電紡墊的應力-應變曲線。
圖8.PLA/IBU電紡纖維的取向和結晶度示意圖。
圖9.具有不同IBU含量的PLA/IBU墊的IBU累積釋放曲線。
圖10.在240h藥物釋放前后,具有不同IBU含量的PLA/IBU電紡纖維的平均直徑。(誤差線:平均值和標準偏差是通過SEM圖像中的100條纖維測量得到的)