Electrospun Core (HPMC-Acetaminophen)-Shell (PVP-Sucralose) Nanohybrids for Rapid Drug Delivery.
エレクトロスピニングによるコア(HPMC-アセトアミノフェン)-シェル(PVP-スクラロース)ナノハイブリッドの迅速な薬物送達 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- その他の原著論文
- 対象
- 未確定
- 出版年
- 2022
- 出典
- doi.org
- 抄録の表示
- 表示あり
- 出版状態
- 有効な記録
- 状態確認日
- 2026/08/17
- 収集日
- 2026/08/03
- 鮮度
- 確認期限内
- 確認段階
- 自動処理
- 記録状態
- 公開
日本語要約(機械生成)
本研究では、セルロース誘導体のゲル化過程に及ぼす添加剤の影響に着目し、新規なコアシェル型ナノハイブリッドを改良型同軸エレクトロスピニングにより作製した。コア部にヒドロキシプロピルメチルセルロース(HPMC)とアセトアミノフェン(AAP)、シェル部にポリビニルピロリドン(PVP)とスクラロースを含む。特性評価により、線状のコアシェル構造を有し、AAPとスクラロースは水素結合などの二次的相互作用により非晶質状態で各層に分布することが示された。単流体エレクトロスピニングによるHPMC-AAPナノ複合材料と比較して、コアシェル型は水の吸収とHPMCのゲル化形成を促進し、AAPの放出を速めた。薬物放出機構は侵食と拡散の複合であると示された。本手法はセルロース系繊維状ゲルの特性調整に有用である。
この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。
抄録
The gels of cellulose and its derivatives have a broad and deep application in pharmaceutics; however, limited attention has been paid to the influences of other additives on the gelation processes and their functional performances. In this study, a new type of electrospun core-shell nanohybrid was fabricated using modified, coaxial electrospinning which contained composites of hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) and acetaminophen (AAP) in the core sections and composites of PVP and sucralose in the shell sections. A series of characterizations demonstrated that the core-shell hybrids had linear morphology with clear core-shell nanostructures, and AAP and sucralose distributed in the core and shell section in an amorphous state separately due to favorable secondary interactions such as hydrogen bonding. Compared with the electrospun HPMC-AAP nanocomposites from single-fluid electrospinning of the core fluid, the core-shell nanohybrids were able to promote the water absorbance and HMPC gelation formation processes, which, in turn, ensured a faster release of AAP for potential orodispersible drug delivery applications. The mechanisms of the drug released from these nanofibers were demonstrated to be a combination of erosion and diffusion mechanisms. The presented protocols pave a way to adjust the properties of electrospun, cellulose-based, fibrous gels for better functional applications.
DOI 10.3390/gels8060357
PMID 35735701
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