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电纺壳聚糖聚环氧乙烷纳米纤维的溶胀促进与舌下黏膜的粘附

  Carbohydr. Polym.:电纺壳聚糖/聚环氧乙烷纳米纤维的溶胀促进与舌下黏膜的粘附
  DOI:10.1016/j.carbpol.2020.116428 以壳聚糖为基材的电纺纳米纤维是克服舌下给药相关挑战的有希望的候选材料,但针对评估纳米纤维舌下给药的粘着性能的研究还很有限。本研究旨在阐明壳聚糖/聚环氧乙烷(PEO)纳米纤维的粘着性能,重点是壳聚糖的脱乙酰化程度(DDA,53-96%)对其形态和粘着性能的影响。利用石英晶体微天平和耗散监测技术,研究了壳聚糖与牛颌下腺黏液的分子间相互作用,以及纳米纤维与离体猪舌下黏膜的粘附作用。壳聚糖DDA的增加改善了纳米纤维在水中的形态稳定性,但不影响粘着性能的改变。研究表明壳聚糖/PEO纳米纤维具有出色的粘着性能,所具备的强粘着性能归因于其溶胀能力。
  图1.由含各种DDA的壳聚糖制备的壳聚糖/PEO纳米纤维的形态。A)由含各种DDA(53%、71%、82%或96%)的壳聚糖制备的电纺壳聚糖/PEO纳米纤维的代表性SEM图像。放大10,000倍。B)由含各种DDA的壳聚糖制备的电纺壳聚糖/PEO纳米纤维的尺寸分布。给出了平均直径±标准偏差(SD)。N=3,n=100,其中N代表单个纤维垫的数量,n是每个纤维垫测得的单个纤维的数量。
  图2.用含不同DDA的壳聚糖制备的电纺壳聚糖/PEO纳米纤维的FTR和ATR组成分析。A)乙酸、PEO、壳聚糖53、壳聚糖96和由含不同DDA(53%、71%、82%或96%)的壳聚糖组成的电纺壳聚糖/PEO纳米纤维的代表性FTIR光谱,B)在壳聚糖53、壳聚糖96和由含不同DDA的壳聚糖制备的壳聚糖/PEO纳米纤维的1700-1500 cm-1区域的ATR光谱和代表性FTIR。N=2,n=2,其中N代表单个样本的数量,n是每个样本的测量数量。
  图3.由含不同DDA的壳聚糖静电纺丝制备的壳聚糖/PEO纳米纤维的水稳定性。暴露于水中3小时后,由含不同DDA(53%、71%、82%或96%)的壳聚糖静电纺丝制备的壳聚糖/PEO纳米纤维的代表性SEM图像(干燥)和重量损失,放大10,000倍。重量损失以平均值±SD表示,N=3,其中N是测试的单个纳米纤维垫的数量。
  图4.相对于对照(等渗缓冲液,pH6.8),由含不同DDA的壳聚糖制备的壳聚糖/PEO纳米纤维与TR146细胞单层的体外相容性评估。相对生存力以平均值±SD表示,N=3,n=3,其中N代表细胞传代数,n是每次传代测试的样品数。
  图5.通过QCM-D技术,评估牛颌下腺黏蛋白与DDA升高的壳聚糖的相互作用。A)通过NHS功能化,将粘蛋白从牛下颌腺吸附到QCM-D传感器上期间,频率(ΔF)和耗散(ΔD)变化的代表性QCM-D测量。显示了第五个(圆形)、第七个(正方形)和第九个(三角形)泛音。B)将建立的粘蛋白层暴露于各种DDA的壳聚糖(53-96%)后的代表性QCM-D测量。箭头指示引入了壳聚糖并随后进行漂洗。C)壳聚糖(DDA为53-96%)对粘蛋白层的吸附的代表性ΔD/ΔF图(第五泛音)。颜色的解释在D)中给出,它显示了图5C所示的ΔF/ΔD图的线性区域的斜率。结果表示为平均值±SD。N=2,n=2,其中N代表单个样本的数量,n是每个样本的重复次数。
  图6.电纺壳聚糖/PEO纳米纤维对离体猪舌下黏膜的粘附力。A)使用电皮刀获得离体猪舌下黏膜的组织切片。图像显示了上皮去除后的离体猪舌下黏膜的薄层(左)和猪舌腹侧(右)。B)实验装置,通过质地分析仪记录了来自安装在玻璃支架上的离体猪舌下黏膜的壳聚糖/PEO纳米纤维的粘附作用。C)由含不同DDA(53%、71%、82%或96%)的壳聚糖制备的电纺壳聚糖/PEO纳米纤维的粘附作用。空白探针、泡棉胶带和疏水膜作为对照。结果表示为平均值±SD。N=4-5,n=1-4,其中N表示生物学重复的次数,n是每个单独组织的测量次数。
  图7.壳聚糖/PEO纳米纤维的润湿和溶胀促进离体猪舌下黏膜的粘附。A)电纺壳聚糖96/PEO纳米纤维对离体猪舌下组织或皮肤的粘附作用,无论是在PBS中干燥还是湿润。N=2,n=3-5,其中N代表生物学重复的次数,n是每个单独组织的测量次数。*p<0.05,**p<0.005。B)离体猪舌下黏膜或皮肤上PBS的接触角测量。结果表示为平均值±SD。N=3,n=2-3,其中N代表生物学重复的次数,n是每个组织的测量次数。C)暴露于水中15分钟前后,壳聚糖96/PEO纳米纤维或疏水膜圆盘(直径10 mm)溶胀的代表性图像(侧视图)。白条标记了圆盘在接触水之前和之后的厚度。样品的溶胀以平均值±SD表示。N=3,其中N表示重复次数。 文章链接:http://www.espun.cn/News/Detail/43368

什么是暗物质?宇宙最大谜团的答案可能是轴子一个奇怪的假设粒子如何成为恒星暗物质候选者的传奇。物理学充满了难题,从某种意义上说,这就是该领域不断发展的原因。这些令人费解的谜题促进了一场追求真理的竞赛。但在所有的困境中,我想说4。5亿年前,6000万光年外超新星爆发,生物大灭绝源头曝光从人类祖先的诞生到现代文明的发展,我们只不过才存在了几百万年的时间,相较于地球46亿年的寿命,也不过是白驹过隙,转瞬即逝而已。在人类出现以前,地球上曾发生过太多可怕的事情。4。5亿曾让恐龙灭绝的小行星撞击风险,我们有哪些应对方法?许多人都知道,恐龙是由于6500万年前的一次小行星撞击灭绝的。那么,你知道近期内对地球风险最大的小行星是什么吗?最近,我看到中国探月工程总设计师我的科大前辈校友吴伟仁院士的文章近地控制量子计算的新超冷微波源研发成功或大大增加处理器中的量子比特数芬兰研究人员开发了一种电路,可以在接近绝对零度的温度下产生控制量子计算机所需的高质量微波信号。这是将控制系统移近量子处理器的关键一步,或大大增加处理器中的量子比特数。限制量子计算机超算3D模拟研究揭示通过微管内爆产生MT级别磁场的关联参数近日,大阪大学的一支研究团队,通过对激光物质相互作用的三维粒子模拟,成功证明了可通过微管内爆而产生兆特斯拉(MT)级别的磁场。SCITechDaily指出,这项高精度3D超算模拟,什么?!仰望的璀璨星空也许只是发光的太空垃圾?SpaceDebris自从上世纪50年代以来,发射第一颗人造地球卫星,完成第一次太空行走,成功登月,搭建载人空间站人类对于太空的探索不断推进。当你惊叹星空的浩瀚与神秘时,你或许并不科学家创造出了第一个曲速气泡,超光速旅行即将成为现实?现在只要稍微有科学常识的人,应该都知道,任何物体的速度,都不可能超越光速,这就是宇宙设置一个无法突破的屏障。但是总有人在尝试打破宇宙的限制,挑战宇宙法则的权威,希望能够打破物质无法平行时空的科普平行时空是一个科学家们不断研究的一个课题,毕竟大家都是看不见其他平行时空的。接下来我来科普一下较多科学家们认同的观点,时空的定义就是以时间为轴,但是平行的话就是说明除了我们这条时间在纯氢气的大气环境中也能生存?生命的新奥秘,宇宙的新探索我想要让天文学家们更深入地思考什么样的行星才可能是宜居的。NASA的朱诺号探测器在2020年2月17日捕捉到了木星南半球的这一景象。木星有着富含氢的大气,所以研究人员不认为木星上会客观是什么客观是什么?客观是怎样产生的?客观没产生之前是什么情况?为什么平白无故的产生客观?还是说客观一直都存在,如果一直存在,为什么一直都存在?这又是人类思维的盲区吗?客观是很神奇的,一切绕地运行的空间站动力来自哪里?我们都知道人造卫星宇宙飞船航天飞机空间站甚至包括任何物体只要发射到近地轨道并施加一定推力都可以长时间不停绕地球运转,有人说这种运转是地球自转造成的,但事实是和地球自转没有任何关系,
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