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甲酰基去氧胆酸修饰的Fe 3O 4纳米粒子的制备及其对土霉素负载的应用
弓韬, 文朝朝, 秦凯莉, 赵莹珠, 张宇奇, 梁文婷, 董川
应用化学    2022, 39 (12): 1920-1926.   DOI:10.19894/j.issn.1000-0518.220149
摘要   (216 HTML2 PDF (2500KB)(160)  

成功构建了甲酰基去氧胆酸修饰的磁性Fe3O4纳米粒子(FDCA-MNPs),采用红外光谱和透射电子显微镜等手段研究了复合材料的结构、形貌、粒径以及磁性能。以制备的磁性纳米材料为药物载体,用荧光光谱法研究了FDCA-MNPs磁性纳米复合物对于土霉素(OTC)的载药和释药性能,并提出了可能的载药机理。考察了37 ℃的条件下,pH值在7和9时载体的药物负载和药物释放性能,发现药物的释放率在pH=9时(11.8%)高于pH=7(8.8%)。此外,在体外条件下对比了药物载体、土霉素和药物载体-土霉素复合物在不同浓度的条件下对大肠杆菌的抑菌效果,结果表明FDCA-MNPs本身不具有杀灭大肠杆菌的能力,与土霉素相比,负载有土霉素的纳米药物复合物在相同浓度条件下展现出了更好的灭菌能力。在实验条件下最小抑菌浓度为3 μg/mL,此时抑菌率达到97.8%。证明磁性纳米载体与药物的协同作用可以有效地杀菌,从而减少抗生素的用量。

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图2 APTES-MNPs和FDCA-MNPs的红外光谱图(A)和透射电子显微镜照片(B)
正文中引用本图/表的段落
为了检验FDCA是否成功修饰到Fe 3O 4磁性纳米粒子表面,进行了FT-IR分析。由图2A可以看到,Fe 3O 4磁性纳米粒子被FDCA功能化后,甲酰基去氧胆酸的C—C( O)—O的强吸收峰出现在1108 cm-1,而在1711 cm-1出现了酰化反应之后形成的酰胺上C O的伸缩振动峰。对比APTES-MNPs的红外曲线,可以看出FDCA已经成功修饰于Fe 3O 4磁性纳米粒子表面。从TEM照片(图2B)可以看出,纳米材料分散比较均匀,在局部区域出现了轻微聚集。经过测量得到FDCA-MNPs的平均粒径为(10±2) nm,与之前报道的超顺磁性材料的特征相符[16]。
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