System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种凝胶载体材料及其制备方法和应用技术_技高网

一种凝胶载体材料及其制备方法和应用技术

技术编号:41298301 阅读:4 留言:0更新日期:2024-05-13 14:46
本发明专利技术涉及一种凝胶载体材料及其制备方法和应用,涉及药物载体技术领域,所述凝胶载体材料的制备方法包括以下步骤:将阳离子淀粉置于微波‑超声波复合场中进行微波‑超声波协同处理,得到改性淀粉;将所述改性淀粉加入水中,后于磁场环境中进行热处理,得到糊化淀粉;将所述糊化淀粉进行冷冻和解冻,得到所述凝胶载体材料。本发明专利技术以阳离子淀粉为原料,通过将微波‑超声波协同处理技术和磁场热处理技术联合使用,显著改善了阳离子淀粉的凝胶性能,整个制备过程无需额外的化学试剂,绿色高效;同时,该凝胶载体材料具有显著的pH敏感性和较佳的缓控释效果,能够调控如吲哚美辛等难溶性药物的释药行为,具有广泛的实际应用价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及药物载体,尤其涉及一种凝胶载体材料及其制备方法和应用


技术介绍

1、吲哚美辛(简称为idm)为一种非甾体抗炎药,可用于治疗关节炎、癌性疼痛、痛风、滑囊炎、肌腱炎及肩周炎等非关节软组织炎症以及缓解高热和炎性疼痛等。但吲哚美辛对胃肠道的损伤作用明显,长期服用容易造成消化不良、胃痛、胃灼烧感,甚至是出血、胃穿孔等不良反应。因此,研发吲哚美辛的控释递药载体材料以调控其释药行为并降低其对胃肠道的刺激,在临床治疗上具有重要的意义。

2、水凝胶是介于液体和固体之间的三维网络或互穿网络,是一种能显著地溶胀于水但在水中并不能溶解的亲水聚合物凝胶,常作为药物及食品功能因子的控释载体。目前,水凝胶的制备方法及制备原料种类繁多,比如原材料上说分为天然高分子水凝胶和合成高分子水凝胶;交联方式上说分为物理交联水凝胶和化学交联水凝胶等。如淀粉、壳聚糖、海藻酸钠等天然高分子材料由于具有生物相容性好、安全可靠、来源广泛等优点,已得到国内外研究人员的广泛关注。其中,阳离子淀粉作为一种重要的淀粉衍生物,因刺激响应性载药体系的发现而备受科研者的重视。但其由于带有电荷,在水中由于静电排斥,制备凝胶时存在硬度大、弹性低、凝胶稳定性不佳等问题,从而限制了其广泛应用。


技术实现思路

1、为解决上述问题,本专利技术提供了一种凝胶载体材料及其制备方法和应用。

2、第一方面,本专利技术提供了一种凝胶载体材料的制备方法,所述凝胶载体材料的制备方法包括以下步骤:

3、将阳离子淀粉置于微波-超声波复合场中进行微波-超声波协同处理,得到改性淀粉;

4、将所述改性淀粉加入水中,后于磁场环境中进行热处理,得到糊化淀粉;

5、将所述糊化淀粉进行冷冻和解冻,得到所述凝胶载体材料;

6、其中,所述微波-超声波协同处理的工作参数包括:微波功率为320~400w,超声波功率为600~750w,处理时间为20~60s。

7、进一步地,所述微波-超声波协同处理的工作参数包括:微波功率为375w,超声波功率为680w,处理时间为35s。

8、进一步地,将所述改性淀粉加入水中,后于磁场环境中进行热处理,得到糊化淀粉的步骤包括以下过程:

9、将所述改性淀粉和水按照1:(7~10)的重量比进行混合,得到混合料;

10、沿所述混合料平面内设置磁场强度为0.3~0.7t的纵向磁场,后于75~95℃进行热处理25~35分钟,得到所述糊化淀粉。

11、进一步地,所述冷冻的工作参数包括:冷冻温度为-25~-15℃,冷冻时间为18~24小时。

12、进一步地,所述阳离子淀粉包括叔胺型阳离子淀粉、季铵型阳离子淀粉、伯胺型阳离子淀粉和仲胺型阳离子淀粉中的至少一种。

13、第二方面,本专利技术提供了一种凝胶载体材料,所述凝胶载体材料是第一方面任一项所述的制备方法制得。

14、第三方面,本专利技术提供了第二方面任一项所述的凝胶载体材料在制备缓释药物,和/或,制备药物的控释递药载体中的应用。

15、进一步地,所述药物包括吲哚美辛。

16、本专利技术实施例提供的上述技术方案与现有技术相比至少具有如下优点:

17、本专利技术实施例提供了一种凝胶载体材料的制备方法,本专利技术以阳离子淀粉为原料,通过将微波-超声波协同处理技术和磁场热处理技术联合使用,显著改善了阳离子淀粉的凝胶性能,整个制备过程无需额外的化学试剂,绿色高效;同时,该凝胶载体材料具有显著的ph敏感性和较佳的缓控释效果,其在模拟胃液中的溶胀度较小,但在模拟肠液中的溶胀度较大,能够调控如吲哚美辛等难溶性药物的释药行为,可弥补现有水凝胶药物缓释载体的不足,具有广泛的实际应用价值。

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【技术保护点】

1.一种凝胶载体材料的制备方法,其特征在于,所述凝胶载体材料的制备方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的凝胶载体材料的制备方法,其特征在于,所述微波-超声波协同处理的工作参数包括:微波功率为375W,超声波功率为680W,处理时间为35s。

3.根据权利要求1所述的凝胶载体材料的制备方法,其特征在于,将所述改性淀粉加入水中,后于磁场环境中进行热处理,得到糊化淀粉的步骤包括以下过程:

4.根据权利要求1所述的凝胶载体材料的制备方法,其特征在于,所述冷冻的工作参数包括:冷冻温度为-25~-15℃,冷冻时间为18~24小时。

5.根据权利要求1所述的凝胶载体材料的制备方法,其特征在于,所述阳离子淀粉包括叔胺型阳离子淀粉、季铵型阳离子淀粉、伯胺型阳离子淀粉和仲胺型阳离子淀粉中的至少一种。

6.一种凝胶载体材料,其特征在于,所述凝胶载体材料是采用权利要求1~5任一项所述的制备方法制得。

7.权利要求6所述的凝胶载体材料在制备缓释药物,和/或,制备药物的控释递药载体中的应用。

8.根据权利要求7所述的应用,其特征在于,所述药物包括吲哚美辛。

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【技术特征摘要】

1.一种凝胶载体材料的制备方法,其特征在于,所述凝胶载体材料的制备方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的凝胶载体材料的制备方法,其特征在于,所述微波-超声波协同处理的工作参数包括:微波功率为375w,超声波功率为680w,处理时间为35s。

3.根据权利要求1所述的凝胶载体材料的制备方法,其特征在于,将所述改性淀粉加入水中,后于磁场环境中进行热处理,得到糊化淀粉的步骤包括以下过程:

4.根据权利要求1所述的凝胶载体材料的制备方法,其特征在于,所述冷冻的工作参数包括:冷冻...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘瑜威尔逊·艾德里安·魏佳亚
申请(专利权)人:四川大学华西医院
类型:发明
国别省市:

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