[发明专利]一种基于自修复材料结构的“损伤-修复”过程负载药物的新方法在审
申请号: | 201811598500.4 | 申请日: | 2018-12-26 |
公开(公告)号: | CN109620964A | 公开(公告)日: | 2019-04-16 |
发明(设计)人: | 王丽娟;朱彦熹;谢忠祥;王志强;王龙 | 申请(专利权)人: | 临沂市人民医院 |
主分类号: | A61K47/58 | 分类号: | A61K47/58;A61K47/61;A61K47/59 |
代理公司: | 济南泉城专利商标事务所 37218 | 代理人: | 石运芹 |
地址: | 276000 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 药物分子 自修复材料 过程负载 自修复 损伤 层层组装技术 冷冻干燥技术 生物医学领域 水溶性药物 修复 层层组装 多孔结构 负载药物 功能材料 可控负载 组装条件 可控制 凝胶膜 包封 基元 疏松 浸泡 组装 筛选 构筑 调控 拓展 应用 | ||
本发明公开了一种基于自修复材料结构的“损伤‑修复”过程负载药物分子的新方法。利用层层组装技术,筛选组装基元,调控组装条件构筑层层组装自修复凝胶膜材料。通过冷冻干燥技术,可控制备疏松、多孔结构;通过简单的浸泡负载药物分子;通过材料的自修复过程包封被负载的药物分子,从而实现不同性质的药物分子,特别是非水溶性药物的可控负载,拓展了功能材料在生物医学领域的应用范围。
技术领域
本发明涉及一种基于自修复材料结构的“损伤-修复”过程负载药物的新方法。利用层层组装技术,筛选组装基元,调控组装条件构筑层层组装自修复凝胶膜材料。通过冷冻干燥技术,可控制备疏松、多孔结构;通过简单的浸泡负载药物分子;通过材料的自修复过程包封被负载的药物分子,属于生物医用材料技术领域。
背景技术
层层组装技术有利于对组装材料的结构和组成进行精确有序的调控。层层组装过程的本质是多周期界面组装过程的有机组合,在层层组装的过程中,允许对每一次界面组装过程进行独立的设计与调控,因此可以通过设计将不同种类或性质的构筑基元以特定的组成顺序引入到同一个膜内,从而实现多功能集成和协同效应。由于每一次界面组装都是待组装溶液与已沉积在基底上的物质之间发生交互作用的过程,而交互作用相对较弱,比较容易受到基元溶液的浓度、pH以及外界温度、光、磁场、电场等因素的影响,因此可以通过调控某一特定参数进而调控层层组装材料的整体结构和功能。此外,层层组装技术还比较容易与其它的制备技术有效结合,这些都使得层层组装膜材料非常适合用作功能生物医用材料。
虽然通过层层组装技术制备多层膜材料的步骤可以简化为交替重复的浸泡及冲洗基底材料,整个实验过程非常的简单,徒手可操作,无需特殊的材料及贵重的仪器设备,且可以实现其它技术较难实现的大面积制备均匀的膜材料,但是,由于层层组装膜材料必须基于组装基元之间的相互作用,一般是静电作用,才能够完成组装过程,因此,一些非水溶性药物,特别是中药颗粒,很难负载到层层组装膜材料中,限制了功能层层组装膜材料在生物医学领域的进一步应用。
自修复材料最初是基于内部可逆的共价键相互作用(Diels-Alder 反应、酰腙键、双硫键等)和非共价相互作用(氢键、离子相互作用、金属配位相互作用、疏水作用等)的断裂和重组来改善材料的机械性能和使用寿命,由于这些可逆的驱动力都可以无限次的发生断裂-重组过程,所以,理论上本征型自修复材料可在同一位置反复多次修复,进而有效的改善材料使用寿命的同时减轻材料受损后的潜在危害。本发明拟基于材料“损伤-修复”过程,有效提高于层层组装膜材料的负载性能,拓宽层层组装膜材料在生物医学领用的应用。具体思路为:制备具有自修复性能的层层组装自修复膜材料,通过酸处理和让聚电解质膜材料由致密结构向多层微孔结构转变;基于冷冻干燥技术,固化疏松结构,提高材料的孔隙率(损伤过程);负载大量的疏水性药物分子并挥发溶剂(负载过程);将材料置于湿度环境中,松散结构在水的刺激下完成修复过程,包封药物分子(修复过程)。完美的诠释了层层组装自修复膜可以在药物传递方面的优势,为层层组装自修复材料载药指出了一条新道路。
发明内容
本发明首次公开了一种基于自修复材料结构的“损伤-修复”过程负载药物的新方法。利用层层组装技术,筛选组装基元,调控组装条件构筑层层组装自修复凝胶膜材料。通过冷冻干燥技术,可控制备疏松、多孔结构;通过简单的浸泡负载药物分子;通过材料的自修复过程包封被负载的药物分子。通过本法能将不同功效的目标物质(药物分子,营养物质等)稳定在层层组装自修复膜材料中,从而制备出具有单一功效或者多功效生物医用材料。
本发明采用以下技术方案:
一种基于修复材料结构的“损伤-修复”过程负载药物的新方法,包括:
步骤一,筛选构筑基元,构筑生物相容性好的层层组装自修复膜材料;
步骤二,将层层组装自修复膜材料冷冻干燥,获得疏松、多孔的材料损伤结构;
步骤三,将步骤二中的疏松、多孔损伤结构浸泡到待负载药物溶液中;
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