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11.
环境感应型智能化给药系统因具有长效、高效、靶向、低副作用等优点,是国内外医药领域的研究热点。本文基于国内外大量研究文献,综述了迄今国际上温度感应型、pH感应型、血糖感应型、磁感应型和分子识别型等环境感应型智能化给药系统的研究进展。  相似文献   
12.
研究了膜孔内接枝聚异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)"开关"的温敏型智能膜的制备,并对其进行了温度感应开关性能实验.实验中采用等离子体接枝填孔聚合法将PNIPAM接枝在多孔平板膜的膜孔中,结果表明,这种接枝了PNIPAM"开关"的多孔膜具有温度感应特性,其利用膜孔内PNIPAM接枝链的膨胀-收缩特性实现了感温性开关性能.当环境温度低于PNIPAM的低临界溶解温度(LCST)时,膜孔内PNIPAM分子链膨胀而使膜孔呈"关闭"状态;而当环境温度高于LCST时,PNIPAM分子链变为收缩状态而使膜孔"开启".温敏开关的LCST可通过添加丙烯酰胺(AAM)与异丙基丙烯酰胺(NIPAM)共聚来调节,AAM与NIPAM共聚开关的LCST随AAM添加量的增加而单调上升.  相似文献   
13.
采用环境感应式微囊作为智能化靶向式药物载体 ,可以实现药物的定点、定时、定量控制释放。本文研究了膜孔内接枝聚异丙基丙烯酰胺 (PNIPAM)“开关”的温敏型控制释放微囊载体的制备 ,并对其进行了温度感应控释性能实验。实验中采用界面聚合法制备聚酰胺多孔微囊 ,然后利用等离子体接枝填孔聚合法将PNIPAM接枝在微囊壁的膜孔中。研究结果表明 ,这种接枝了PNIPAM“开关”的微囊具有温度感应特性 ,其利用膜孔内PNI PAM接枝链的膨胀 收缩特性实现了感温性控制释放。当环境温度低于PNIPAM的低临界溶解温度 (LCST)时 ,膜孔内PNIPAM分子链膨胀而使膜孔呈“关闭”状态 ,从而限制囊内溶质分子通过 ,于是释放速率慢 ;而当环境温度高于LCST时 ,PNIPAM分子链变为收缩状态而使膜孔“开启” ,为微囊内溶质分子的释放敞开通道 ,于是释放速率快。  相似文献   
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