一种可生物降解聚酯磁性复合微球的制备方法

    公开(公告)号:CN1919444A

    公开(公告)日:2007-02-28

    申请号:CN200610029897.6

    申请日:2006-08-10

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 任杰 王佐 滕新荣

    Abstract: 本发明属于磁性聚酯复合微球的制备技术领域,特别是涉及乳酸改性Fe3O4纳米粒子表面聚合接枝可生物降解聚酯制备磁性复合微球的方法。首先在有机溶剂中,加热和搅拌条件下乳酸与Fe3O4粒子表面的羟基发生脱水反应,使乳酸化学键合到磁粒子表面,然后在无水无氧条件下,以辛酸亚锡为催化剂,以Fe3O4纳米粒子负载乳酸上的-O-H作为引发剂,引发环状酯类单体(丙交酯、乙交酯、ε-己内酯)开环聚合,从而在磁粒子表面形成聚酯壳层,得到磁性复合微球。该磁性复合微球粒径较小、分布窄,磁含量高,磁响应性较强,并且具有良好的生物相容性和生物降解性,可以作为药物、酶、细胞等的载体广泛应用到生物医学及生物工程等领域。

    单体合成可生物降解聚酯类磁性复合微球的制备方法

    公开(公告)号:CN100347218C

    公开(公告)日:2007-11-07

    申请号:CN200610023113.9

    申请日:2006-01-05

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 任杰 王佐 滕新荣

    Abstract: 本发明公开了一种以磁性Fe3O4为核,外包一层可生物降解聚酯的磁性复合微球的制备方法,其特征在于将环状酯类单体、引发剂和磁粉分散在有机溶剂中,利用纳米Fe3O4颗粒表面偶联的活性基团(-O-H、-NH2等)引发环状酯类单体在磁粒子表面进行开环聚合,从而将磁性Fe3O4包覆形成具有核壳结构的聚酯类磁性复合微球。所制得的复合微球形貌规整,粒径小且可控,在200~700nm之间,磁含量较高,在5~20%之间;磁响应性较强,比饱和磁化强度在10~25emu/g之间,微球稳定性好,表面带有多种可反应的功能基团。另外该复合微球具有良好的生物降解性和生物相容性,在生物医学领域如靶向药物制剂中具有广泛应用价值。

    一种可生物降解聚合物磁性载药微球的制备方法

    公开(公告)号:CN1931129A

    公开(公告)日:2007-03-21

    申请号:CN200610116645.7

    申请日:2006-09-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于复合材料和生物医药技术领域,具体涉及一种可生物降解聚合物磁性载药微球的制备方法。本发明以纳米Fe3O4为磁性种子,以可生物降解聚合物为载体材料,采用相分离法制备包裹脂溶性药物的磁性微球。本发明中水相为吐温80水溶液或聚乙烯醇水溶液或蒸馏水,油相为聚合物和药物的丙酮溶液,先把Fe3O4纳米颗粒超声分散于油相中,再把油相滴加到水相中,搅拌挥发除去丙酮,反复透析和离心分离,除去未包封药物和游离磁粒子,最后冷冻干燥得到可生物降解聚合物磁性载药微球。所得微球形貌规整,分散性良好,粒径在380nm以下,Fe3O4含量为4~8%,药物包封率为9~17%,可以作为新型药物载体用于靶向给药系统。本发明安全低毒,操作简单易行,重复性好,成本低,适合大规模生产。

    单体合成可生物降解聚酯类磁性复合微球的制备方法

    公开(公告)号:CN1793197A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200610023113.9

    申请日:2006-01-05

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 任杰 王佐 滕新荣

    Abstract: 本发明公开了一种以磁性Fe3O4为核,外包一层可生物降解聚酯的磁性复合微球的制备方法,其特征在于将环状酯类单体、引发剂和磁粉分散在有机溶剂中,利用纳米Fe3O4颗粒表面偶联的活性基团(-O-H、-NH2等)引发环状酯类单体在磁粒子表面进行开环聚合,从而将磁性Fe3O4包覆形成具有核壳结构的聚酯类磁性复合微球。所制得的复合微球形貌规整,粒径小且可控,在200~700nm之间,磁含量较高,在5~20%之间;磁响应性较强,比饱和磁化强度在10~25emu/g之间,微球稳定性好,表面带有多种可反应的功能基团。另外该复合微球具有良好的生物降解性和生物相容性,在生物医学领域如靶向药物制剂中具有广泛应用价值。

    一种可生物降解聚酯磁性复合微球的制备方法

    公开(公告)号:CN100418581C

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200610029897.6

    申请日:2006-08-10

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 任杰 王佐 滕新荣

    Abstract: 本发明属于磁性聚酯复合微球的制备技术领域,特别是涉及乳酸改性Fe3O4纳米粒子表面聚合接枝可生物降解聚酯制备磁性复合微球的方法。首先在有机溶剂中,加热和搅拌条件下乳酸与Fe3O4粒子表面的羟基发生脱水反应,使乳酸化学键合到磁粒子表面,然后在无水无氧条件下,以辛酸亚锡为催化剂,以Fe3O4纳米粒子负载乳酸上的-O-H作为引发剂,引发环状酯类单体(丙交酯、乙交酯、ε-己内酯)开环聚合,从而在磁粒子表面形成聚酯壳层,得到磁性复合微球。该磁性复合微球粒径较小、分布窄,磁含量高,磁响应性较强,并且具有良好的生物相容性和生物降解性,可以作为药物、酶、细胞等的载体广泛应用到生物医学及生物工程等领域。

    去甲斑蝥素磁性纳米微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN1927169A

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200610116646.1

    申请日:2006-09-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于复合材料和生物医药技术领域,具体涉及一种去甲斑蝥素磁性纳米微球及其制备方法。本发明以生物可降解聚合物为载体,纳米Fe3O4作磁性种子,利用复合乳液-溶剂挥发法(W/O/W)制备包裹去甲斑蝥素的磁性纳米微球。其主要工艺流程包括两种初乳液的制备、初乳液的混合、复乳化、溶剂去除、未包封药物和游离磁粒子的去除、磁性微球的洗涤、冷冻干燥等。所得微球表面光滑圆整,无粘连,粒径在400nm以下,Fe3O4含量为6~9%,药物包封率为8~15%,并且具有良好的生物可降解性。该磁性药物微球在实验研究方面和未来的临床肿瘤治疗方面有着广阔的应用前景。本发明具有工艺简单,重复性好,成本低等特点。

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