CN108046276A - 一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备及其用途 - Google Patents

一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备及其用途 Download PDF

Info

Publication number
CN108046276A
CN108046276A CN201711437229.1A CN201711437229A CN108046276A CN 108046276 A CN108046276 A CN 108046276A CN 201711437229 A CN201711437229 A CN 201711437229A CN 108046276 A CN108046276 A CN 108046276A
Authority
CN
China
Prior art keywords
particle
peg
carboxy blocking
mesoporous silica
cms
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201711437229.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108046276B (zh
Inventor
刘明星
王瑜
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wuhan Geditai Health Technology Co ltd
Original Assignee
Hubei University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hubei University of Technology filed Critical Hubei University of Technology
Priority to CN201711437229.1A priority Critical patent/CN108046276B/zh
Publication of CN108046276A publication Critical patent/CN108046276A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108046276B publication Critical patent/CN108046276B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/113Silicon oxides; Hydrates thereof
    • C01B33/12Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
    • C01B33/18Preparation of finely divided silica neither in sol nor in gel form; After-treatment thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K47/00Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
    • A61K47/02Inorganic compounds
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K47/00Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
    • A61K47/06Organic compounds, e.g. natural or synthetic hydrocarbons, polyolefins, mineral oil, petrolatum or ozokerite
    • A61K47/08Organic compounds, e.g. natural or synthetic hydrocarbons, polyolefins, mineral oil, petrolatum or ozokerite containing oxygen, e.g. ethers, acetals, ketones, quinones, aldehydes, peroxides
    • A61K47/10Alcohols; Phenols; Salts thereof, e.g. glycerol; Polyethylene glycols [PEG]; Poloxamers; PEG/POE alkyl ethers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/01Particle morphology depicted by an image
    • C01P2004/04Particle morphology depicted by an image obtained by TEM, STEM, STM or AFM
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2006/00Physical properties of inorganic compounds
    • C01P2006/16Pore diameter
    • C01P2006/17Pore diameter distribution

Abstract

本发明提供一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法,将双端羧基封端的聚乙二醇(HOOC‑PEG‑COOH)溶于水中,加入1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDC.HCl),搅拌10‑15min后加入N‑羟基琥珀酰亚胺(NHS),反应活化0.5‑1h后,再逐滴缓慢加入氨基修饰的介孔二氧化硅纳米粒子(CMS‑NH2),室温反应4‑12h,离心,用蒸馏水洗涤3‑5次,分散于水中保存,得到羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒CMS‑PEG‑COOH。本发明通过酰胺键将具有双端羧基封端的聚乙二醇修饰到介孔二氧化硅纳米粒子表面,提高纳米粒子的胶体稳定性。该材料修饰纳米粒子后,其末端含有羧基官能团可以与许多靶向分子结合以实现药物的靶向输送。

Description

一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制 备及其用途
技术领域
本发明涉及医药技术领域,具体涉及一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法及其用途。
背景技术
具有高度胶体稳定性的纳米介孔二氧化硅颗粒由于其具有优异的结构性质,如巨大的表面积,可调节的孔径,规则的孔结构以及在内外表面上的易于改性而引起了人们的广泛关注。这些非常有吸引力的特征使得介孔二氧化硅纳米粒子成为一种有前景的,广泛适用于输送催化剂,药物和其他功能性分子。此外,胶体介孔二氧化硅纳米粒子的内外表面可修饰功能基团,可有效的应用于药物输送。一方面,通过细调主客体间的相互作用使纳米粒子内部孔表面的功能化。另一方面,纳米粒子外表面的功能基团修饰不影响孔径和孔体积,纳米颗粒表面功能化修饰在的胶体稳定性及其与环境的相互作用中起重要作用。此外,使用特别具有刺激响应基团或靶向配体修饰介孔二氧化硅纳米粒子可以使载药体系具有可控或靶向药物递送的能力。例如使材料具有外部或内部的生物刺激响应性如pH,温度,光,氧化还原,磁性,酶和竞争性结合响应等。
静脉给药时,在生理条件下对刺激响应性药物递送系统(DDS)的外表面的大量蛋白质吸附以及二氧化硅被网状内皮系统(RES)识别为外来入侵物将导致介孔二氧化硅纳米粒子从循环中快速清除。因此,为了提高二氧化硅纳米粒子的运输,生物相容性和稳定性,急需要在纳米材料表面修饰具有生物相容性聚合物来保护纳米粒子。聚乙二醇(PEG)可以通过包裹有序介孔材料形成屏蔽效应,使它们有可能逃脱RES的吸收,延长体内循环时间,提高增强的渗透和保留(EPR)效应。聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米粒子具有高度亲水性以及可生物降解性使其成为体内应用的理想材料,特别是在癌症治疗中。本发明设计通过酰胺键将具有羧基封端的聚乙二醇修饰到介孔二氧化硅纳米粒子表面,提高纳米粒子的胶体稳定性。该材料修饰聚乙二醇后,其末端含有羧基官能团可以与许多靶向分子结合以实现药物的靶向输送。在进一步的工作中,我们将修饰一个靶向分子,并研究载药和控制释放的性质。
发明内容
本发明的目的在于提供一种输送抗肿瘤药物的羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法,从而有效控制药物释放,降低药物副作用。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法,包括如下步骤:
将双端羧基封端的聚乙二醇(HOOC-PEG-COOH)溶于水中,加入1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDC.HCl),搅拌10-15min后加入N-羟基琥珀酰亚胺(NHS),反应活化0.5-1h后,再逐滴缓慢加入氨基修饰的介孔二氧化硅纳米粒子(CMS-NH2),室温反应4-12h,离心,用蒸馏水洗涤3-5次,分散于水中保存,得到羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒CMS-PEG-COOH。
优选地,所述HOOC-PEG-COOH与CMS-NH2的质量比为(1-5):1,HOOC-PEG-COOH、EDC与NHS的摩尔比为(0.1-0.5):1:1。
优选地,所述HOOC-PEG-COOH的制备方法包括以下步骤:
称取PEG溶于二甲基甲酰胺(DMF)中,待PEG完全溶解后,加入马来酸酐,再加入吡啶催化,反应6-15h,减压蒸干DMF,将浓缩液滴入冰乙醚沉淀,过滤,用冰乙醚洗涤2-4次,溶于3-5ml的CH2Cl2,滴入50-100ml冰乙醚沉淀,用乙醚洗涤2-4次,得到棕黄色固体粉末HOOC-PEG-COOH,低温真空干燥,-20℃避光干燥保存。
优选地,所述氨基修饰的介孔二氧化硅纳米粒子(CMS-NH2)的制备方法包括以下步骤:
将无水乙醇,水与表面活性剂混合,加入到碱溶液,搅拌均匀,控制pH值在9.5-10.5,在40-90℃下加入正硅酸烷基酯,15-30min后再加入氨基硅烷偶联剂,继续搅拌2h,自然冷却至室温,离心,水和乙醇分别洗涤,过滤后加入到除模板剂中,回流,分离,洗涤,真空干燥,得介孔二氧化硅纳米颗粒CMS-NH2
优选地,所述PEG的分子量为1000-20000;所述PEG与马来酸酐的摩尔比为1:(2-10);PEG与吡啶的质量比为1:(0.03-0.05)。
优选地,所述表面活性剂为十六烷基三甲基氯化铵(CTAC),十六烷基三甲基溴化铵、十六烷基三乙基溴化铵、三辛基甲基氯化铵、十二烷基三甲基氯化铵或十四烷基三甲基氯化铵。
优选地,所述正硅酸烷基酯为正硅酸四乙酯、正硅酸四甲酯、正硅酸四丙酯或正硅酸四丁酯。
优选地,所述氨基硅烷偶联剂为γ-氨丙基三甲氧基硅烷、γ-氨丙基三乙氧基硅烷、N-(β-氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、N-β(氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷、N-(2-氨乙基)-3-氨丙基三乙氧基硅烷、γ-氨丙基甲基二乙氧基硅烷、3-氨丙基甲基二甲氧基硅烷或N-正丁基-3-氨丙基三甲氧基硅烷。
优选地,所述碱溶液为氨水、氢氧化钠、三乙醇胺,所述水为纯水或超纯水。
优选地,所述正硅酸烷基酯:氨基硅烷偶联剂:表面活性剂:碱:水:乙醇的摩尔比为(2.5-5):0.5:(0.7-0.8):(1.4-5.1):(300-400):(10-20)。
优选地,所述除模板剂组成为含硝酸铵(NH4·NO3)的乙醇溶液或含盐酸的乙醇溶液,选择含盐酸的乙醇溶液,其中乙醇:盐酸(37%)(v/v)=9:1,回流2-3次,每次2-4h。
一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒,由上述方法制备得到。
上述羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒在药物载体领域的应用,利用末端的羧基官能团与靶向分子进行结合,实现药物的靶向输送。
EDC和NHS作为偶联剂,在HOOC-PEG-COOH与CMS-NH2的反应过程中起到活化羧基,催化-COOH与-NH2反应的作用。NHS用来维持EDC的活性,因为EDC在水中易分解,反应过程中会有稳定的活性酯中间体NHS-PEG-NHS产生,该活性酯会立即与CMS-NH2中的-NH2反应,HOOC-PEG-COOH通过酰胺键嫁接到CMS-NH2表面。由于反应介质是水,PEG末端的-NHS容易水解,两端羧基官能团修饰的PEG只会有一端羧基与CMS-NH2反应,因此PEG另一端仍保留有羧基官能团,即得到CMS-PEG-COOH产物。本发明通过酰胺键将具有双端羧基封端的聚乙二醇修饰到介孔二氧化硅纳米粒子表面,提高纳米粒子的胶体稳定性。该材料修饰纳米粒子后,其末端含有羧基官能团可以与许多靶向分子结合以实现药物的靶向输送。
附图说明
利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制。
图1是本发明羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备反应过程示意图;
图2是本发明实施例1所得CMS-NH2(a)和CMS-PEG-COOH(b)的透射电镜图;
图3是PEG的核磁图谱;
图4是本发明实施例1所得HOOC-PEG2000-COOH的核磁图谱;
图5是本发明实施例1所得CMS-NH2和CMS-PEG-COOH的吸附-脱附曲线;
图6是本发明实施例1所得CMS-NH2和CMS-PEG-COOH的孔径分布图。
具体实施方式
为使本发明更加容易理解,下面将进一步阐述本发明的具体实施例。
实施例1
步骤一:羧基封端的聚乙二醇(HOOC-PEG-COOH)的制备
称取4g PEG2000(2mmol)溶于20mLDMF,加热搅拌,油浴控温在60℃,待PEG2000完全溶解后,加入1.961g马来酸酐(20mmol),再加入112.8μL吡啶(1.6mmol),反应6h。减压蒸干DMF,将浓缩液滴入冰乙醚沉淀,过滤,用冰乙醚洗涤2次,溶于5ml的CH2Cl2,滴入50ml冰乙醚沉淀,用乙醚洗涤2次,得到棕黄色固体粉末HOOC-PEG-COOH,低温真空干燥,-20℃避光干燥保存。
步骤二:氨基修饰介孔二氧化硅纳米粒子(CMS-NH2)的制备
将64mL水(3.55mol)、10.5mL乙醇(0.179mol)、10.4mL 25wt%CTAC(7.86mmol)溶液在室温下剧烈搅拌10min,然后加入12.4mL三乙醇胺(0.093mol),继续剧烈搅拌15min,直至溶液澄清用做储备液。取20mL上述储备液置于三口烧瓶中,油浴加热至60℃,随后在搅拌下2-3min内逐滴加1.454mLTEOS(6.5mmol),反应15min后,加入0.152mL的APTES(0.65mmol),继续在60℃搅拌反应2h。冷却至室温,离心(10000r,15min),乙醇洗涤两次。将所得产物再分散于含有5mL盐酸与45mL的乙醇溶液中,60℃回流提取2h以除去CTAC,重复回流提取两次,最后用乙醇,水交替洗涤5-6次,分散于水溶液中配制成5mg/mL的溶液备用。
步骤三:羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米粒子的制备
将HOOC-PEG-COOH(100mg,0.05mmol)溶于10mL水中,滴加30mg EDC,搅拌10min后加入20mg NHS,反应活化1h后,再逐滴缓慢加入10mL CMS-NH2(5mg/mL),室温反应12h,离心(10000r,10mim),用蒸馏水洗涤3次,分散于水中配制成5mg/mL的溶液。
上述反应过程如图1所示。
实施例2
步骤一:羧基封端的聚乙二醇(HOOC-PEG-COOH)的制备
称取4g PEG2000(2mmol)溶于20mLDMF,加热搅拌,油浴控温在60℃,待PEG2000完全溶解后,加入0.98g马来酸酐(10mmol),再加入112.8μL吡啶(1.6mmol),反应6h。减压蒸干DMF,将浓缩液滴入冰乙醚沉淀,过滤,用冰乙醚洗涤2次,溶于5ml的CH2Cl2,滴入50ml冰乙醚沉淀,用乙醚洗涤2次,得到棕黄色固体粉末HOOC-PEG-COOH,低温真空干燥,-20℃避光干燥保存。
步骤二:氨基修饰介孔二氧化硅纳米粒子(CMS-NH2)的制备
将64mL水(3.55mol)、10.5mL乙醇(0.179mol)、10.4mL 25wt%CTAC(7.86mmol)溶液在室温下剧烈搅拌10min,然后加入12.4mL三乙醇胺(0.093mol),继续剧烈搅拌15min,直至溶液澄清用做储备液。取40mL上述储备液置于三口烧瓶中,油浴加热至60℃,随后在搅拌下2-3min内逐滴加1.454mLTEOS(6.5mmol),反应15min后,加入0.152mL的APTES(0.65mmol),继续在60℃搅拌反应2h。冷却至室温,离心(10000r,15min),乙醇洗涤两次。将所得产物再分散于含有5mL盐酸与45mL的乙醇溶液中,60℃回流提取2h以除去CTAC,重复回流提取两次,最后用乙醇,水交替洗涤5-6次,分散于水溶液中配制成5mg/mL的溶液备用。
步骤三:羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米粒子的制备
将HOOC-PEG-COOH(100mg,0.05mmol)溶于10mL水中,滴加30mg EDC,搅拌10min后加入20mg NHS,反应活化0.5h后,再逐滴缓慢加入5mL CMS-NH2(5mg/mL),室温反应12h,离心(10000r,10mim),用蒸馏水洗涤3次,分散于水中配制成5mg/mL的溶液。
实施例3
步骤一:羧基封端的聚乙二醇(HOOC-PEG-COOH)的制备
称取4g PEG2000(2mmol)溶于20mLDMF,加热搅拌,油浴控温在60℃,待PEG2000完全溶解后,加入0.49g马来酸酐(5mmol),再加入112.8μL吡啶(1.6mmol),反应6h。减压蒸干DMF,将浓缩液滴入冰乙醚沉淀,过滤,用冰乙醚洗涤2次,溶于5ml的CH2Cl2,滴入50ml冰乙醚沉淀,用乙醚洗涤2次,得到棕黄色固体粉末HOOC-PEG-COOH,低温真空干燥,-20℃避光干燥保存。
步骤二:氨基修饰介孔二氧化硅纳米粒子(CMS-NH2)的制备
将64mL水(3.55mol)、10.5mL乙醇(0.179mol)、10.4mL 25wt%CTAC(7.86mmol)溶液在室温下剧烈搅拌10min,然后加入12.4mL三乙醇胺(0.093mol),继续剧烈搅拌15min,直至溶液澄清用做储备液。取20mL上述储备液置于三口烧瓶中,油浴加热至60℃,随后在搅拌下2-3min内逐滴加1.454mLTEOS(6.5mmol),反应15min后,加入0.304mL的APTES(1.3mmol),继续在60℃搅拌反应2h。冷却至室温,离心(10000r,15min),乙醇洗涤两次。将所得产物再分散于含有5mL盐酸与45mL的乙醇溶液中,60℃回流提取2h以除去CTAC,重复回流提取两次,最后用乙醇,水交替洗涤5-6次,分散于水溶液中配制成5mg/mL的溶液备用。
步骤三:羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米粒子的制备
将HOOC-PEG-COOH(100mg,0.05mmol)溶于10mL水中,滴加30mg EDC,搅拌10min后加入20mg NHS,反应活化0.5h后,再逐滴缓慢加入5mL CMS-NH2(5mg/mL),室温反应4h,离心(10000r,10mim),用蒸馏水洗涤3次,分散于水中配制成5mg/mL的溶液。
采用动态光散射仪(DLS)对实施例1所得CMS-NH2和CMS-PEG-COOH的:粒径及电位进行测试,测试结果如表1所示。
表1 CMS-NH2和CMS-PEG-COOH纳米粒子的粒径电位
氨基功能化的介孔二氧化硅纳米粒子水合粒径为134.2nm,PDI 0.081,具有良好的分散性,电位为44.3mV,带正电主要是由于氨基修饰的介孔二氧化硅表面存在大量的氨基官能团。纳米粒子表面进一步修饰双端羧基的聚乙二醇后,CMS-PEG-COOH电位降低可能是HOOC-PEG-COOH与CMS-NH2表面的氨基发生酰胺化反应,HOOC-PEG-COOH逐渐嫁接到CMS-NH2表面后,粒子表面的聚乙二醇的末端羧基官能团逐渐增加,导致纳米粒子的电位由正电位变为负电位。
CMS-PEG-COOH的水合粒径为251.7nm,相较于CMS-NH2明显增加了117.5nm,这可能归因于末端羧基的质子化,导致PEG链段的伸展。PDI 0.167呈现了良好的分散性,但是与CMS-NH2相比,分散性有所降低。从粒径与电位的变化证明了CMS-PEG-COOH成功制备。对实施例1所得CMS-NH2及CMS-PEG-COOH进行透射电镜表征,表征结果如图2所示,CMS-NH2呈现出球形形貌并且分布均匀,粒子大小相对均一,平均粒径约为90nm,此外,可看到明显的蠕虫状的介孔孔道。经过HOOC-PEG-COOH的修饰改性后,平均粒径约为120nm,并没有显著改变其形貌和粒径,但是相较于CMS-NH2所呈现的明显的介孔结构,CMS-PEG-COOH的介孔结构变得模糊几乎看不见,是由于聚合物HOOC-PEG-COOH对介孔二氧化硅纳米粒子的包裹,引起了孔道的闭塞。
图3和图4分别为PEG和实施例1所得HOOC-PEG-COOH的核磁图谱。图4中δ=3.46-3.83处特征峰(a:-OCH2CH2-)是HOOC-PEG2000-COOH和原料PEG的共有特征峰,δ=3.71处特征峰(b:-CH2CH2OC=O,β位亚甲基氢原子)与a处重叠,即b包含于a中。δ=6.20-6.41处特征峰(d:-CH=CH-)为马来酸酐参与反应带来的双键峰,δ=4.35-4.38处特征峰(c:-CH2OC=O)为产物的特征峰,c与d共同存在,以及c和a处的峰面积比为1:46.7,而理论上HOOC-PEG2000-COOH上c和a处的氢原子的个数比为1:44,表明PEG两端的羟基已经转化为含双键的羧基。
为了更进一步了解所得到的纳米材料的结构及其表面特性,对CMS-NH2和CMS-PEG-COOH做了氮气吸附-脱附分析。图5是实施例1所制备的CMS-NH2和CMS-PEG-COOH的吸附-脱附曲线,可以看出该图呈现的是典型的介孔IV型吸附-脱附曲线,且在0.8P/P0均出现迟滞环,表明CMS-NH2和CMS-PEG-COOH的介孔结构。通过相应的公式计算,如表2中所示,CMS-NH2和CMS-PEG-COOH的BET(Brunauer-Emmett-Teller)比表面积分别为655m2/g和475m2/g,BJH(Barrett-Joiner-Halenda)孔体积分别为0.98cm3/g和0.62cm3/g。这两种介孔二氧化硅纳米粒子所呈现的巨大的比表面积和孔容为其在药物递送中的应用奠定了基础。图6为CMS-NH2和CMS-PEG-COOH的孔径分布图,通过相应公式计算得到两者的BJH孔径分别为5.95nm和5.25nm。以上数据表明CMS-NH2和CMS-PEG-COOH应用在药用载体方面具有巨大前景。
表2 CMS-NH2和CMS-PEG-COOH的氮气吸附脱附数据分析
最后所应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。

Claims (10)

1.一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
将双端羧基封端的HOOC-PEG-COOH溶于水中,加入1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDC.HCl),搅拌10-15min后加入N-羟基琥珀酰亚胺(NHS),反应活化0.5-1h后,再逐滴缓慢加入氨基修饰的介孔二氧化硅纳米粒子CMS-NH2,室温反应4-12h,离心,用蒸馏水洗涤3-5次,分散于水中保存,得到羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒CMS-PEG-COOH。
2.根据权利要求1所述的羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法,其特征在于,所述双端羧基封端的聚乙二醇HOOC-PEG-COOH的制备方法包括以下步骤:
称取聚乙二醇(PEG)溶于二甲基甲酰胺(DMF)中,待PEG完全溶解后,加入马来酸酐,再加入吡啶催化,反应6-15h,减压蒸干DMF,将浓缩液滴入冰乙醚沉淀,过滤,用冰乙醚洗涤2-4次,溶于3-5ml的二氯甲烷(CH2Cl2),滴入50-100ml冰乙醚沉淀,用乙醚洗涤2-4次,得到棕黄色固体粉末HOOC-PEG-COOH,低温真空干燥,-20℃避光干燥保存。
3.根据权利要求1所述的羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法,其特征在于,所述氨基修饰的介孔二氧化硅纳米粒子CMS-NH2的制备方法包括以下步骤:
将无水乙醇,水与表面活性剂混合,加入到碱溶液,搅拌均匀,控制pH值在9.5-10.5,在40-90℃下加入正硅酸烷基酯,15-30min后再加入氨基硅烷偶联剂,继续搅拌2h,自然冷却至室温,离心,水和乙醇分别洗涤,过滤后加入到除模板剂中,回流,分离,洗涤,真空干燥,得介孔二氧化硅纳米颗粒CMS-NH2
4.根据权利要求2所述的羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法,其特征在于:所述PEG的分子量为1000-20000;所述PEG与马来酸酐的摩尔比为1:(2-10);PEG与吡啶的质量比为1:(0.03-0.05)。
5.根据权利要求3所述的羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法,其特征在于:所述表面活性剂为十六烷基三甲基氯化铵,十六烷基三甲基溴化铵、十六烷基三乙基溴化铵、三辛基甲基氯化铵、十二烷基三甲基氯化铵或十四烷基三甲基氯化铵。
6.根据权利要求3所述的羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法,其特征在于:所述正硅酸烷基酯:氨基硅烷偶联剂:表面活性剂:碱:水:乙醇的摩尔比为(2.5-5):0.5:(0.7-0.8):(1.4-5.1):(300-400):(10-20)。
7.根据权利要求3所述的羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法,其特征在于,所述除模板剂组成为含硝酸铵的乙醇溶液或含盐酸的乙醇溶液。
8.根据权利要求1所述的羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法,其特征在于,所述HOOC-PEG-COOH与CMS-NH2的质量比为(1-5):1,HOOC-PEG-COOH、EDC与NHS的摩尔比为(0.1-0.5):1:1。
9.一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒,其特征在于,利用权利要求1-8任一项所述方法制备得到。
10.根据权利要求9所述的羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒在药物载体领域的应用,利用末端的羧基官能团与靶向分子进行结合,实现药物的靶向输送。
CN201711437229.1A 2017-12-26 2017-12-26 一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备及其用途 Active CN108046276B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711437229.1A CN108046276B (zh) 2017-12-26 2017-12-26 一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备及其用途

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711437229.1A CN108046276B (zh) 2017-12-26 2017-12-26 一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备及其用途

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108046276A true CN108046276A (zh) 2018-05-18
CN108046276B CN108046276B (zh) 2019-10-11

Family

ID=62128150

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711437229.1A Active CN108046276B (zh) 2017-12-26 2017-12-26 一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备及其用途

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108046276B (zh)

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108743951A (zh) * 2018-06-06 2018-11-06 江苏师范大学 一种pH响应可降解中空介孔有机硅纳米粒子的制备方法
CN109044993A (zh) * 2018-09-18 2018-12-21 华南理工大学 一种以核酸适配体靶向聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米粒及其制备方法
CN109180928A (zh) * 2018-09-14 2019-01-11 湖北工业大学 一种高纯度单羧基封端的聚乙二醇的制备方法
CN109180927A (zh) * 2018-09-06 2019-01-11 湖北欣瑞康医药科技有限公司 一种聚乙二醇修饰的甘草查尔酮a的制备方法
CN109265675A (zh) * 2018-08-30 2019-01-25 湖北欣瑞康医药科技有限公司 一种两端芳基封端的聚乙二醇羧基芳基酯的化合物及其制备方法
CN110205376A (zh) * 2019-06-27 2019-09-06 青岛大学 硅基探针材料、硅基探针及其制备方法和应用
CN110642258A (zh) * 2019-10-12 2020-01-03 大连理工大学 一种可降低细胞毒性及官能团密度可控的纳米二氧化硅及其制备方法
CN110773229A (zh) * 2019-10-23 2020-02-11 成都理工大学 一种用于催化硼氢化钠水解制氢的聚丙烯酸修饰的SiO2粒子的制备方法
CN110924145A (zh) * 2019-12-11 2020-03-27 苏州经贸职业技术学院 一种棉麻织物环保防皱功能剂的制备方法
CN112175225A (zh) * 2020-09-25 2021-01-05 上海宝敏生物科技有限公司 一种聚乙二醇修饰的固相表面及其制备方法和应用
CN112641759A (zh) * 2020-12-31 2021-04-13 中国农业科学院油料作物研究所 一种氧化还原增强型药物敏感释放介孔二氧化硅纳米粒子及其制备方法
CN112961536A (zh) * 2021-04-13 2021-06-15 中国科学院兰州化学物理研究所 聚四氟乙烯基核壳型介孔复合材料及其制备方法、浸油介孔复合材料及应用
CN113149023A (zh) * 2021-03-11 2021-07-23 昆明理工大学 一种介孔二氧化硅纳米颗粒经皮递送低共熔体系制备方法
CN114106810A (zh) * 2021-11-05 2022-03-01 中国地质大学(北京) 纳米二氧化硅、纳米复合滑溜水压裂液及制备方法与应用
CN114316953A (zh) * 2021-12-30 2022-04-12 复旦大学 一种超组装聚乙二醇/二氧化硅纳米传感探针及其制备方法与应用
CN114797803A (zh) * 2022-06-28 2022-07-29 南通纳爱斯环保科技有限公司 一种应用于除砷的改性聚苯砜过滤膜及其制备方法
CN115010904A (zh) * 2022-07-04 2022-09-06 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 有机硅改性水性环氧乳液和水性环氧底漆及其制备方法
CN115137824A (zh) * 2022-07-01 2022-10-04 哈尔滨工程大学 一种具有热效应的硅担载双金属材料的制备方法
DE102023125435A1 (de) 2022-10-13 2024-04-18 Shandong Branden Medical Device Co., Ltd. Zweikomponenten-Hilfswicklungsmittel für die Magensonographie und Herstellungsverfahren davon
DE102023125436A1 (de) 2022-10-12 2024-04-18 Shandong Branden Medical Device Co., Ltd. Entwicklungsmittel für die gastrointestinale Sonographie und Herstellungsverfahren davon

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012042543A3 (en) * 2010-10-01 2012-07-05 Council Of Scientific & Industrial Research Adhesive composition and uses thereof
CN105853365A (zh) * 2016-05-06 2016-08-17 福州大学 一种兼具pH响应性及叶酸靶向性并负载熊果酸的二氧化硅-壳聚糖-叶酸纳米材料及应用
CN106344929A (zh) * 2016-11-11 2017-01-25 苏州大学 一种还原响应性共价有机聚合物及其制备方法和应用

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012042543A3 (en) * 2010-10-01 2012-07-05 Council Of Scientific & Industrial Research Adhesive composition and uses thereof
CN105853365A (zh) * 2016-05-06 2016-08-17 福州大学 一种兼具pH响应性及叶酸靶向性并负载熊果酸的二氧化硅-壳聚糖-叶酸纳米材料及应用
CN106344929A (zh) * 2016-11-11 2017-01-25 苏州大学 一种还原响应性共价有机聚合物及其制备方法和应用

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
谢志飞: "湖北工业大学", 《湖北工业大学硕士学位论文》 *

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108743951A (zh) * 2018-06-06 2018-11-06 江苏师范大学 一种pH响应可降解中空介孔有机硅纳米粒子的制备方法
CN109265675A (zh) * 2018-08-30 2019-01-25 湖北欣瑞康医药科技有限公司 一种两端芳基封端的聚乙二醇羧基芳基酯的化合物及其制备方法
CN109180927A (zh) * 2018-09-06 2019-01-11 湖北欣瑞康医药科技有限公司 一种聚乙二醇修饰的甘草查尔酮a的制备方法
CN109180928A (zh) * 2018-09-14 2019-01-11 湖北工业大学 一种高纯度单羧基封端的聚乙二醇的制备方法
CN109044993A (zh) * 2018-09-18 2018-12-21 华南理工大学 一种以核酸适配体靶向聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米粒及其制备方法
CN110205376A (zh) * 2019-06-27 2019-09-06 青岛大学 硅基探针材料、硅基探针及其制备方法和应用
CN110642258B (zh) * 2019-10-12 2022-10-21 大连理工大学 一种可降低细胞毒性及官能团密度可控的纳米二氧化硅及其制备方法
CN110642258A (zh) * 2019-10-12 2020-01-03 大连理工大学 一种可降低细胞毒性及官能团密度可控的纳米二氧化硅及其制备方法
CN110773229A (zh) * 2019-10-23 2020-02-11 成都理工大学 一种用于催化硼氢化钠水解制氢的聚丙烯酸修饰的SiO2粒子的制备方法
CN110924145A (zh) * 2019-12-11 2020-03-27 苏州经贸职业技术学院 一种棉麻织物环保防皱功能剂的制备方法
CN112175225A (zh) * 2020-09-25 2021-01-05 上海宝敏生物科技有限公司 一种聚乙二醇修饰的固相表面及其制备方法和应用
CN112641759A (zh) * 2020-12-31 2021-04-13 中国农业科学院油料作物研究所 一种氧化还原增强型药物敏感释放介孔二氧化硅纳米粒子及其制备方法
CN113149023A (zh) * 2021-03-11 2021-07-23 昆明理工大学 一种介孔二氧化硅纳米颗粒经皮递送低共熔体系制备方法
CN113149023B (zh) * 2021-03-11 2023-05-02 昆明理工大学 一种介孔二氧化硅纳米颗粒经皮递送低共熔体系制备方法
CN112961536A (zh) * 2021-04-13 2021-06-15 中国科学院兰州化学物理研究所 聚四氟乙烯基核壳型介孔复合材料及其制备方法、浸油介孔复合材料及应用
CN114106810A (zh) * 2021-11-05 2022-03-01 中国地质大学(北京) 纳米二氧化硅、纳米复合滑溜水压裂液及制备方法与应用
CN114316953A (zh) * 2021-12-30 2022-04-12 复旦大学 一种超组装聚乙二醇/二氧化硅纳米传感探针及其制备方法与应用
CN114797803A (zh) * 2022-06-28 2022-07-29 南通纳爱斯环保科技有限公司 一种应用于除砷的改性聚苯砜过滤膜及其制备方法
CN115137824A (zh) * 2022-07-01 2022-10-04 哈尔滨工程大学 一种具有热效应的硅担载双金属材料的制备方法
CN115137824B (zh) * 2022-07-01 2023-06-30 哈尔滨工程大学 一种具有热效应的硅担载双金属材料的制备方法
CN115010904A (zh) * 2022-07-04 2022-09-06 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 有机硅改性水性环氧乳液和水性环氧底漆及其制备方法
CN115010904B (zh) * 2022-07-04 2023-12-19 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 有机硅改性水性环氧乳液和水性环氧底漆及其制备方法
DE102023125436A1 (de) 2022-10-12 2024-04-18 Shandong Branden Medical Device Co., Ltd. Entwicklungsmittel für die gastrointestinale Sonographie und Herstellungsverfahren davon
DE102023125435A1 (de) 2022-10-13 2024-04-18 Shandong Branden Medical Device Co., Ltd. Zweikomponenten-Hilfswicklungsmittel für die Magensonographie und Herstellungsverfahren davon

Also Published As

Publication number Publication date
CN108046276B (zh) 2019-10-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108046276B (zh) 一种羧基封端的聚乙二醇修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒的制备及其用途
Sun et al. Effect of zeta potential and particle size on the stability of SiO2 nanospheres as carrier for ultrasound imaging contrast agents
Liu et al. Functionalized halloysite nanotube by chitosan grafting for drug delivery of curcumin to achieve enhanced anticancer efficacy
Fang et al. Graphene quantum dots-gated hollow mesoporous carbon nanoplatform for targeting drug delivery and synergistic chemo-photothermal therapy
Kariminia et al. Analytical characteristics and application of novel chitosan coated magnetic nanoparticles as an efficient drug delivery system for ciprofloxacin. Enhanced drug release kinetics by low-frequency ultrasounds
Li et al. A pH-sensitive drug delivery system based on folic acid-targeted HBP-modified mesoporous silica nanoparticles for cancer therapy
Hritcu et al. Preparation and characterization of magnetic chitosan nanospheres
Gao et al. Mesoporous silica nanoparticles capped with graphene quantum dots as multifunctional drug carriers for photo-thermal and redox-responsive release
Anirudhan et al. Synthesis and characterisation of chitosan crosslinked-β-cyclodextrin grafted silylated magnetic nanoparticles for controlled release of Indomethacin
Zhao et al. PEGylated mesoporous silica as a redox-responsive drug delivery system for loading thiol-containing drugs
CN107865972B (zh) 一种兼有示踪和靶向药物输送作用的多功能膜控型靶向纳米载体的制备方法和应用
EP3094666B1 (en) Disintegratable porous organometaloxide material
Li et al. Ultrasound reversible response nanocarrier based on sodium alginate modified mesoporous silica nanoparticles
Mianehrow et al. Introducing a highly dispersed reduced graphene oxide nano-biohybrid employing chitosan/hydroxyethyl cellulose for controlled drug delivery
CN102078617B (zh) 一种镶嵌金纳米棒的介孔硅基纳米复合材料的合成方法
Bach et al. Poly (allyl methacrylate) functionalized hydroxyapatite nanocrystals via the combination of surface-initiated RAFT polymerization and thiol–ene protocol: A potential anticancer drug nanocarrier
CN104800169A (zh) 一种采用壳聚糖及β-环糊精制备疏水型药物磁靶向缓控释载体的方法
Mo et al. Hyaluronic acid-functionalized halloysite nanotubes for targeted drug delivery to CD44-overexpressing cancer cells
US20200121610A1 (en) Modified cyclodextrin coated magnetite nanoparticles for targeted delivery of hydrophobic drugs
Zhao et al. Multifunctional superparamagnetic Fe3O4@ SiO2 core/shell nanoparticles: design and application for cell imaging
CN108310388A (zh) 二硫键功能化的荧光介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法及其用途
Ashuri et al. Evaluation of folic acid-conjugated chitosan grafted Fe3O4/graphene oxide as a pH-and magnetic field-responsive system for adsorption and controlled release of gemcitabine
Tayebee et al. Fe3O4@ SiO2-NH2 as an efficient nanomagnetic carrier for controlled loading and release of acyclovir
JP5185532B2 (ja) 中性媒質中に安定なフェロ流体、および変性された表面を有する粒子を用いたフェロ流体
Zhao et al. Magnetic mesoporous silica nanoparticles mediated redox and pH dual-responsive target drug delivery for combined magnetothermal therapy and chemotherapy

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20211215

Address after: 430000 South Taizi Lake innovation Valley Qidi Xiexin science and Technology Innovation Park, Wuhan Economic and Technological Development Zone, Hubei Province (qdxx-f2304)

Patentee after: Wuhan geditai Health Technology Co.,Ltd.

Address before: 430068 1, Lijia 1 village, Nanhu, Wuchang District, Wuhan, Hubei

Patentee before: HUBEI University OF TECHNOLOGY