创伤、感染等所导致的骨缺损、骨不连的修复重建是创伤骨科面临的难题。载药人工骨是治疗感染性骨缺损的常用手段,目前常用的载药人工骨大多存在药物突释、释放时间过短等不足。介孔二氧化硅微球(MSN)具有可连续调节的均一介孔孔径、易于修饰的表面、较高的比表面积和无生理毒性等特点,是理想的药物载体。本项目拟采用MSN作为万古霉素的载体与医用硫酸钙复合制备载抗生素人工骨,通过调节MSN孔径大小及表面修饰官能团(或功能高分子)种类和官能化程度来控制万古霉素的释放速度,以使病灶部位在较长时间内维持有效的药物浓度,有利于提高药效,控制感染,促进骨缺损愈合,降低抗生素使用剂量,避免毒副作用,为治疗感染性骨缺损提供新的途径和实验依据。
创伤、感染等所导致的骨缺损、骨不连的修复重建是创伤骨科面临的难题。载药人工骨是治疗感染性骨缺损的常用手段,目前常用的载药人工骨大多存在药物突释、释放时间过短等不足。介孔二氧化硅微球(MSN)具有可连续调节的均一介孔孔径、易于修饰的表面、较高的比表面积和无生理毒性等特点,是理想的药物载体。本项目研究了采用MSN作为万古霉素的载体与医用硫酸钙复合制备载抗生素人工骨缓释效应及其生物相容性,通过修饰MSN表面官能团,加载氨丙基三乙氧基硅烷(APS)形成功能复合体APS-MSN,明显提高了万古霉素的加载率(45.91 ± 0.81%),增强了该复合体对万古霉素的缓释效应(84.88 ± 1.52%),控制了万古霉素的释放速度,结合具有促成骨作用的医用硫酸钙进行塑形,得到具有明显缓释作用的人工骨,并进行了细胞、动物及细菌实验研究,证明了该人工骨具有良好的生物相容性,有效的抑菌作用。此结果可能使病灶部位在较长时间内维持有效的药物浓度,提高药效,控制感染,促进骨缺损愈合,降低抗生素使用剂量,避免毒副作用,为治疗感染性骨缺损提供新的途径和实验依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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