Ionically crosslinked chitosan particles with submicron dimensions
are widely studied as materials for the delivery of drugs, genes
and food additives [1–4]. They are typically prepared by mixing
multivalent anions, such as tripolyphosphate (TPP), with dilute chitosan
solutions (see Figs. 1a and 1b), which leads to spontaneous
micro- and nanoparticle formation. These colloidal carriers provide
multiple advantages, such as forming under very mild conditions
[5], being biocompatible and mucoadhesive [5–8], enhancing drug
penetration across epithelial membranes [9,10], and stabilizing
proteins against denaturation [11].
Despite the numerous studies exploring their preparation and
use [1–6,9,10,12,13], work with these materials has mostly been
limited to particles formed using TPP as the crosslinker. While
recently there has been some interest in submicron particles prepared
using other ionic crosslinkers (e.g., pyrophosphate (PPi)
(Fig. 1c) [14,15] and sulfate [16]), factors controlling their formation,
structure and stability have not been studied in detail.
Therefore, although these alternative crosslinkers could yield a
Ionically กระแทกอนุภาคไคโตซาน มีขนาดไมครอนมีศึกษากันอย่างแพร่หลายเป็นวัสดุสำหรับการส่งมอบยาเสพติด ยีนและวัตถุเจือปนอาหาร [1-4] พวกเขามักจะจัดทำขึ้น โดยการผสมmultivalent นไอออน เช่นฟอสเฟต (TPP), กับไคโตซานที่เจือจางโซลูชั่น (ดูมะเดื่อ. 1a และ 1b), ซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นเองไมโครและ nanoparticle สูงก่อตัว ให้สายการบินเหล่านี้ colloidalข้อได้เปรียบหลาย เช่นขึ้นรูปภายใต้เงื่อนไขที่ไม่รุนแรงมาก[5], มีการอักเสบและยา [5-8], ยาเพิ่มการเจาะเยื่อบุผิวเยื่อหุ้ม [9,10], และเสถียรภาพโปรตีนกับแปรสภาพ [11]แม้ มีการศึกษามากมายที่สำรวจเตรียมการ และ[1-6,9,10,12,13], ใช้งาน ด้วยวัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้จำกัดอนุภาคใช้ TPP เป็น crosslinker เกิดขึ้นนั้น ในขณะที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการเตรียมอนุภาคไมครอนความสนใจใช้ crosslinkers ไอออนอื่น ๆ (เช่น pyrophosphate (PPi)(รูปที่ 1c) [14,15] และซัลเฟต [16]), ก่อตั้งขึ้น การควบคุมปัจจัยโครงสร้างและความมั่นคงไม่การศึกษาในรายละเอียดดังนั้น แม้ว่า crosslinkers ทางเลือกเหล่านี้สามารถให้การ
การแปล กรุณารอสักครู่..

อนุภาคไคโตซานเชื่อมขวาง Ionically ที่มีขนาด submicron
มีการศึกษาอย่างกว้างขวางว่าเป็นวัสดุสำหรับการส่งมอบยาเสพติดยีน
และสารเติมแต่งอาหาร [1-4] พวกเขาจะจัดทำขึ้นโดยทั่วไปโดยการผสม
แอนไอออน multivalent เช่นไตรโพลีฟอสเฟต (TPP) กับไคโตซานเจือจาง
โซลูชั่น (ดูมะเดื่อ. 1A และ 1B) ซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นเอง
ไมโครและการก่อตัวของอนุภาคนาโน ผู้ให้บริการเหล่านี้ให้คอลลอยด์
ข้อดีหลายอย่างเช่นการขึ้นรูปภายใต้เงื่อนไขที่อ่อนมาก
[5] เป็นทางชีวภาพและ mucoadhesive [5-8] ยากระตุ้น
การเจาะผ่านเยื่อหุ้มเยื่อบุผิว [9,10] และรักษาเสถียรภาพของ
โปรตีนกับ denaturation [11].
แม้จะมี การศึกษาหลายการสำรวจการเตรียมความพร้อมของพวกเขาและ
ใช้งาน [1-6,9,10,12,13] ทำงานกับวัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการ
จำกัด ให้อนุภาคที่เกิดขึ้นโดยใช้ TPP เป็นเชื่อมขวาง ในขณะที่
เมื่อเร็ว ๆ นี้มีความสนใจในอนุภาคบาง submicron เตรียม
ใช้ขวางอิออนอื่น ๆ (เช่น pyrophosphate (PPI)
(รูปที่ 1C.) [14,15] และซัลเฟต [16]), การควบคุมปัจจัยการก่อตัวของพวกเขา
โครงสร้างและความมั่นคงยังไม่ได้รับ ศึกษาในรายละเอียด.
ดังนั้นถึงแม้ว่าขวางทางเลือกเหล่านี้อาจให้ผลผลิต
การแปล กรุณารอสักครู่..

ionically ไคโตซานที่มีอนุภาคขนาดเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมีการศึกษาอย่างกว้างขวางเป็นวัสดุสำหรับการส่งมอบยาเสพติด ยีนและวัตถุเจือปนอาหาร [ 1 - 1 ] พวกเขามักจะเตรียมโดยการผสมมัลติวาเลนต์ไอออน เช่น ไตรโพลีฟอสเฟต ( TPP ) ด้วยไคโตแซนเจือจางโซลูชั่น ( ดูมะเดื่อ . 1A และ 1B ) ซึ่งนำไปสู่ธรรมชาติไมโคร - และสำหรับการสร้าง ผู้ให้บริการเหล่านี้ให้ คอลลอยด์ข้อดีหลาย เช่น การขึ้นรูป ภายใต้ภาวะที่ไม่รุนแรงมาก[ 5 ] เป็นทางชีวภาพและยึดติด [ 5 – 8 ] เพิ่มยาทะลุผ่านเยื่อบุผิว [ 9,10 ] และเสถียรภาพโปรตีนต่อต้าน ( [ 11 ]แม้จะมีการศึกษาสำรวจและเตรียมของมากมายใช้ ( 1 ) 6,9,10,12,13 ] ทำงานกับวัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกมีจำกัดอนุภาคเกิดขึ้นโดยใช้ TPP เป็นรอบ . ในขณะที่เมื่อเร็วๆนี้มีความสนใจในอนุภาคเปลี่ยนแปลงที่เตรียมไว้การใช้ crosslinkers ไอออนอื่น ๆ ( เช่น ไพโร ( PPI )( ภาพที่ 1c ) [ 14,15 ] และซัลเฟต [ 16 ] ) , ปัจจัยที่ควบคุมการเกิดของพวกเขาโครงสร้างและเสถียรภาพยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดดังนั้น ถึงแม้ว่า crosslinkers ทางเลือกเหล่านี้สามารถให้ผลผลิตเป็น
การแปล กรุณารอสักครู่..
