海藻酸钠水凝胶药物释放

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1、海藻酸钠水凝胶及在药物释放中的应用(武汉大学化学院 2013 级研究生)摘要:海藻酸钠具有良好的生物相容性,pH值敏感性,可在温和的条件快速的形成水凝胶,水凝胶通常是由亲水性或两亲性高分子链组成的三维网状结构,它能显著的溶胀于水但是不溶解于水,由于水和凝胶网络的亲和性,水可 能以键合水、束缚水和自由水等形式存在于高分子网络中而失去流动性,因此纳米凝胶能够保持一定的形状。它们 可以作为一种药物载体,而且也可以通过盐键,氢键或者疏水作用自发的结合一些生物活性分子。海藻酸钠作为药 物载体已被广泛研究。本文主要对海藻酸钠的结构与性能、水凝胶的制备与应用做简要概述。关键词:海藻酸钠 水凝胶 释药0引言高

2、分子凝胶是由三维网络结构的高分子和溶胀介质构成,网络可以吸收介质而溶胀,介质可以 是气体或者液体。以水为溶胀介质的凝胶称为水凝胶l。一般情况下,水凝胶同时具有固体和液体 的性质。比如,水凝胶具有一定的形状,并可以通过一定的方式改变其形状,具有固体的性质。又 比如,在溶胀的水凝胶中,所含有的水分子具有较大的扩散系数,这和液体的性质相类似2。但是 水凝胶所含有的水可以有几种存在状态,如束缚水、自由水等3,这又与一般的液体特性不同。同 时,水凝胶还呈现出体积相转变现象,即水凝胶的体积会随着外界的温度、pH值、离子强度、光、 电场强度的变化而变化4一般将具有这种相变的水凝胶称为智能水凝胶。由于这些奇特

3、的性质,水 凝胶被广泛地应用于卫生、医药、食品、农业、建筑等领域。近年来,由于智能水凝胶在药物的控制释放、基因传送、组织工程等领域的应用前景诱人,因 此,科学工作者对智能水凝胶的研究十分活跃。水凝胶根据来源不同可以分为合成类水凝胶和天然 类水凝胶。合成类水凝胶常用的单体有丙烯酸及其衍生物、丙烯酞胺及其衍生物等,合成水凝胶具 有较好的稳定性,但其生物降解性和生物相容性较差。如常用的丙烯酞胺类物质及其衍生物生物相 容性较差,且不可降解,还可能会对人体产生毒副作用5。这在一定程度上限制了合成类水凝胶在 药物控制释放中的应用。天然类水凝胶的原料主要包括壳聚糖、海藻酸钠、纤维素、淀粉等。由于 这些天然多

4、糖具有较好的生物相容性和生物降解性,同时价廉易得,因此,天然类水凝胶在药物控 制释放领域更具有优势。本文主要介绍海藻酸钠的性质、由海藻酸钠制备水凝胶及其在药物缓控释 方面的应用。1 海藻酸钠的结构与性质1.1 海藻酸钠的来源海藻酸钠(Sodium alginate, NaAlg)又称褐藻酸钠,是由褐藻中提取而来的天然多糖,存在 于褐藻的细胞壁中。全世界藻类约有30000余种,总产量400万吨以上,其中褐藻约占2/3,我国 海藻酸钠工业生产的主要原料为海带和野生马尾藻。1.2 海藻酸钠的结构海藻酸胶是海藻细胞壁和细胞间质的主要成分,海藻酸胶分子是由卩-D-1,4-甘露糖醛酸和a-L-1,4-古罗

5、糖醛酸两种单体组成的嵌段线性聚合物。在一个分子中,可能只含有其中一种糖醛酸构 成的连续链段,也可能由两种糖醛酸链节构成嵌段共聚物1-5。 两种糖醛酸在分子中的比例变化,以 及其所在的位置不同,都会直接导致海藻酸的性质差异,如粘性、胶凝性、离子选择性等。海藻酸的化学结构见图:(a) M段(b)G段(c)MG交替段图1海藻酸钠分子链的化学组成结构1.3海藻酸钠的性质海藻酸钠的水溶液具有较高的粘度,已被用作食品的增稠剂、稳定剂、乳化剂等。海藻酸钠是 无毒食品,早在1938年就己收入美国药典。据报道,海藻酸钠经口服后并未产生免疫性反应,而且 无毒,可生物降解。然而海藻酸钠注射剂和植入剂的生物相容性仍存

6、在争议。文献报道,大部分 的商用海藻酸钠作为药物载体经静脉注射后会引发炎症反应,但用电泳技术纯化后,在啮齿动物体 内植入3周也不会引发炎症。此外,有些报道称在海藻酸钠植入物周围极少或者不会发生免疫性反 应。粘性药物释放系统是通过增加药物在病灶部位的停留时间来提高药物吸收利用率的。研究表明 具有一定电荷密度的聚合物可以作为粘附性载体来使用。电荷密度越大,其粘附性越好。聚阴离 子型聚合物的生物粘附性要优于聚阳离子型和非离子型聚合物。海藻酸钠由于含有大量的一COO-, 在水溶液中可表现出聚阴离子行为,具有一定的粘附剂,可作为用于治疗粘膜组织的药物载体。海藻酸钠的pH值敏感性源于海藻酸钠中的一 COO

7、 -基团,在酸性条件下,一 COO -转变成一 COOH,电离度大大降低,海藻酸钠的亲水性降低;pH值增加时,一 COOH基团会不断地解离,海 藻酸钠的亲水性增加。海藻酸钠小球在低pH值的环境中对其包裹的药物的释放量显著减少,这对 于口服给药是相当有利的。在胃液中,海藻酸钠会发生收缩形成致密不溶解的膜,其包裹的药物不 会释放出来;当到达高pH值的肠道时,海藻酸钠膜会溶解,释放出所包裹的药物。然而,对于蛋白 质药物,海藻酸钠的这种pH值依赖性显示出一定的缺陷。在肠道中,海藻酸钠会迅速崩解,释放 出的蛋白质药物随后会被肠道中的蛋白水解酶水解掉。因此,要对海藻酸钠进行改性,以减少蛋白 水解酶对药物的

8、破坏。海藻酸钠可以在极其温和的条件下形成凝胶,当有二价阳离子(如Ca2+、Sr2+等)存在时,G单元 上的Na+与二价阳离子发生离子交换反应,G单元堆积形成交联网络结构,从而形成水凝胶。由于 海藻酸钠形成凝胶的条件温和,可以避免敏感性药物、蛋白质、细胞和酶等活性物质的失活。2海藻酸钠水凝胶的制备2.1物理交联物理交联的水凝胶是指通过缠结点、微晶区、氢键等物理结合的方式形成的,由于未使用有毒的化学交联剂,因此,物理交联的水凝胶在生物材料方面具有一定的应用前景。图2给出了可通过物理作用形成海藻酸钠水凝胶的常见方式。divjlenl eaijuras.icnic inCcrajcdonsIMlycS

9、cciro-lvt 亡 i.*niu Enttira匚图2物理交联海藻酸钠水凝胶9海藻酸钠的分子中含有一 COO哩团,当向海藻酸钠的水溶液中添加二价阳离子时,G单元中的Na+会与这些二价阳离子发生交换,使海藻酸钠溶液向凝胶转变。海藻酸钠与多价阳离子结合的 能力遵循以下次序:Pb2+Cu2+Ba2+ Sr2+ Ca2+。虽然Pb2+和Cu2+的鳌合能力比Ca2+强,但是Pb2+ 和Cu2+具有一定的生物毒性,因此,当海藻酸钠水凝胶作为药物的释放载体时常选用Ca2+作为交联 剂。用Ca2+交联制备海藻酸钠水凝胶常见的方法有三种:直接滴加法、反滴法和原位释放法。直接滴 加法是把海藻酸钠的水溶液滴加到

10、含有Ca2+的水溶液中,钙离子由外向内渗透,凝胶粒子的外层交 联密度较大。反滴法是将含有Ca2+的水溶液滴加到海藻酸钠的水溶液中,钙离子由内向外渗透,凝 胶粒子的内层交联密度较大。虽然直接滴加法和反滴法较为简单,但是制备的凝胶粒子的交联密度 不均匀。原位释放法一般采用碳酸钙(CaCO3 )或硫酸钙(CaSO4 )与葡萄糖酸内酷(GDL )复合体系作作为 钙离子源制备水凝胶。在GDL溶解的过程中会缓慢地释放出H+,H+可以分解CaCO3释放出钙离子, 形成均匀的凝胶。CaCO3/GDL制备海藻酸钠水凝胶的示意图如图3所示。图3 CaC03/GDL制备海藻酸钠水凝胶示意图10海藻酸钠的亲水性较强,

11、对亲水性药物的负载率较高,但钙离子交联的凝胶粒子的表面的孔洞 较大,药物的“突释”现象严重,并且对疏水性药物的负载率较低。这些不利因素在一定程度上限制 了海藻酸钠在药物缓释方面的进一步应用。在制备凝胶粒子的过程中引入一些其它物质,可以改善 海藻酸钙凝胶粒子的性能。引入水不溶性物质,如液体石蜡、羟基磷灰石口和镁铝硅酸盐等可以提 高疏水性药物的载药量,延缓药物的释放。若引入水溶性物质,如黄原胶、透明质酸钠和卡拉胶等, 由于这些聚合物和海藻酸钠之间存在一定的“协同效应”,引入这些聚合物既可以提高凝胶粒子的机 械强度,又可以避免“突释”现象的发生,延长药物的释放时间。聚电解质复合物(PEC)是由带相反

12、电荷的聚电解质在水介质中通过静电作用而形成的,PEC的形 成过程是递增的过程。聚阴离子和聚阳离子形成聚电解质复合物的主要驱动力是静电作用,同时也 有可能存在一些其它作用,如氢键、库仑力、范德华力等。海藻酸钠是一种聚阴离子电解质,可以 与聚阳离子电解质通过静电作用形成PEC,此过程不需要催化剂,可以避免将一些有毒物质引入人 体。另外,海藻酸钠与聚阳离子电解质形成PEC的过程是可逆的。PEC的形成受海藻酸钠与聚阳离 子的摩尔比、多糖的分子量以及溶液的pH值、离子强度等多种因素的影响,通过改变这些因素可 以得到不同性能的PEC微囊或微粒。PEC可以增强海藻酸钙凝胶微球/微囊的强度,抑制微球/微囊 的

13、崩解,提高药物的缓释性能。众所周知,突然降低海藻酸钠水溶液的pH值可以得到海藻酸,当缓慢或者可控地释放出氢质 子时可以得到海藻酸凝胶。GDL溶于水后可以缓慢地释放出H+,海藻酸钠在GDL存在的情况下可 以得到均匀的海藻酸凝胶。当海藻酸钠的水溶液中含有其它的聚阴离子时,聚阴离子和海藻酸钠之 间的静电排斥作用会减缓凝胶的形成12。Gao等13人研究了海藻酸钠和羧甲基魔芋葡聚糖两种聚阴 离子混合体系在GDL存在下的凝胶动力学和流变学性质。体系中羧甲基魔芋葡聚糖的含量越多,或 者羧甲基魔芋葡聚糖的取代度越大,混合溶液形成凝胶的速度越慢。2.2化学交联化学交联水凝胶是指聚合物之间以化学键的形式连接而成三

14、维网络结构。海藻酸钠的糖醛酸单元含有轻基和梭基,这些基团可以与小分子交联剂或其它聚合物的活性官能团发生反应,以此来制备化学交联的海藻酸钠水凝胶。常见的制备化学交联海藻酸钠水凝胶的方法如图4所示。图4化学交联制备海藻酸钠水凝胶的示意图海藻酸钠的糖醛酸单元含有两个羟基,可以与戊二醛、环氧氯丙烷、硼砂等小分子交联剂发生 反应。但这些交联剂均具有生物毒性,在水凝胶使用前应完全除去。海藻酸钠与戊二醛在HCI的催 化作用下发生缩醛反应,可制得交联的凝胶网络。与钙离子交联的海藻酸钠凝胶粒子相比,戊二醛 交联的海藻酸钠水凝胶对药物的“突释”现象有所改善,但还不是很理想,而且药物的负载率低。为 解决这一问题,可

15、向凝胶网络中引入亲水性的非离子型聚合物,如瓜尔胶(GG)。GG中含有伯轻基 和仲轻基,可被戊二醛交联。在海藻酸钠和瓜尔胶的体系中,同时存在SA SA、GG 一 GG和SA 一 GG三种交联结构,海藻酸钠/瓜尔胶水凝胶对蛋白质的负载率有很大程度的提高,而且缓释性更 好14。海藻酸钠溶于水后,其分子结构中的梭基以一 COO 反应活性较低。一般情况下,先用EDC/NSH 将羧基活化,再与带有伯胺的分子发生缩合反应,如乙二胺、蛋白质等均可交联海藻酸钠的梭基。 Tada等人15将人血清白蛋白(HAS)作为交联剂制备了海藻酸钠水凝胶(HAS-AL)。由于HAS和海藻 酸钠均具有生物相容性和生物可降解性,H

16、AS-AL水凝胶可作为药物载体,并且对带有正电荷的二 丁卡因(局部麻醉药)具有较大的负载量。同时,HAS也是一种药物,当HAS-AL凝胶进入肠道后, 在酶的作用下,HAS可以从凝胶网络中释放出来。因此,HAS-AL凝胶作为阳离子药物的载体比其 它水凝胶载体更具有优势。海藻酸钠分子的糖醛酸单元具有顺二醇结构,其顺二醇结构中的C-C键会被NaIO4氧化,并生 成两个醛基。醛基的反应活性高于-H和-COO 一,从而使海藻酸钠可以更快的与二胺或多胺类物质发 生席夫碱交联反应。明胶是由18 种氨基酸组成的具有蛋白结构的两性聚电解质,其分子链中含有大 量的氨基,可以与氧化海藻酸钠生成席夫碱。2.3酶交联采用酶交联法制备水凝胶既可以避免使用有毒的小分子交联剂,又可以提高凝胶的强度,还可 以提高水凝胶的生物相容性。

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