硝酸钙薄膜层覆盖介孔二氧化硅纳米粒子(MSNs@CaP)
介孔二氧化硅自从上世纪在贝尔实验研制成功之后,由于其良好的物理化学性质,引起广泛的关注,并被运用到纳米**传递系统当中。介孔二氧化硅是一种无机高分子**载体,具有以下明显的特征:其一,粒径可控,一般可以在50 - 300 nm之间任意调节,被**细胞吞噬,无明显细胞毒性;其二,纳米粒形状稳定规则,相比于有机聚合材料,介孔二氧化硅更耐热、pH、机械压及氧化降解;其三,孔径规整且可调节,在2nm到 6nm之间可以调节,其蜂窝状的孔径结构规整,从而来调节载药量以及研究**释放动力学;其四,比表面积和孔道容量大,研究表明研究表明粒子的总表面积> 900 m2/g,孔容量>0.9cm3/g。这一特性使得载体可获得较高的载药量;其五,内外表面均可修饰,为制备性能优良的杂化载体,提供了一种对粒子进行多功能化的平台:其六,孔道呈现蜂窝状六棱形圆筒贯穿纳米粒子,孔道之间相互平行互不影响,即使未经过完全的密封处理,只要将孔的两端封住就可能控制**的释放。上述特点使得介孔硅纳米粒广泛应用于**、造影剂的传递,为纳米粒在医学药学领域的应用提供了提供了平台,并取得了令人满意的不错的效果。
二氧化硅是一种潜力巨大的生物材料,其稳定性相对于脂质体或其它类磷脂成分要好,但是也存在一些问题。本章的研究目标为结合二氧化硅和脂质体的长处,构建具有长循环性质的多功能纳米传递**系统。
硝酸钙薄膜层覆盖介孔二氧化硅纳米粒子(MSNs@CaP)
在介孔二氧化硅表面修饰一层磷酸钙的方法已经被研究过。介孔二氧化硅在磷酸钙溶液中孵育的时间不同,结果也会有所不同。具体实验方法如下:用硝酸钙配制2.38 mM的钙离子溶液,用磷酸氢铵配制4.80 mM的磷酸根离子溶液,两种离子溶液分别都用0.22 jm 的注射式过滤器过滤。将10 mg介孔二氧化硅在试管中与1 mL钙离子溶液混合。混合溶液需要在4℃的环境下搅拌60 分钟。之后,使得体系温度到达37°℃,不断进行磁子搅拌,加入100 pL的磷酸根离子溶液,保持10 分钟,再加入100 uL的磷酸根离子溶液,再搅拌10 分钟,此过程重复10次,再继续孵育80 分钟。
表征
MSNs@CaP的形貌特征主要用TECNAI F-30高分辨率透射电子显微镜在300千伏的操作环境下观察。透射电子显微镜(TEM)的样品需要经过如下步骤的制备:将5 L 的MSNs@CaP滴加到非晶碳包覆的铜网格中,真空干燥过夜。SCaL的粒径电位观察用电位粒径仪(Malvern Zeta Sizer Nano series),观察SCaL的粒径时将SCaL分散于1 mM 的KCI溶液中,使得液体呈现出轻微的乳色。此外,用氮气吸附解析法来测定介孔二氧化硅比表面积以及孔径大小。另外,纳米粒子总体形貌特征用扫描电镜进行观察(FE-SEM, S-4300, HITACHI, Japan)。元素分析也是**必要的(EDX, Emax EX-250,HORIBA, Japan)。
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