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量子點(QDs)也稱為半導體納米晶體,因其具有良好的光化學穩定性和光譜特性,被廣泛應用于光學成像和細胞標記研究。乳酸一乙醇酸共聚物(PLGA)因為具有良好的可生物降解性、生物相容性和安全性而被廣泛用于組織工程材料和靶向藥物載體研究。作為可降解的生物材料來使用的時候,材料的降解速率對材料的實際應用顯得非常重要,如作為組織工程材料來使用的時候,材料的降解速率必須與組織的生長速率相匹配;而作為靶向藥物載體來應用的時候,材料降解的速率又必須與藥物釋放的速率和維持藥物有效濃度的時間相匹配[1]。而對于可降解材料的體內降解的監測目前還沒有有效的方法和手段,只能依據體外降解的實驗數據來大致推斷材料的體內降解進程,或是采取處死實驗動物利用解剖學的方法來獲得材料的體內降解信息,這些方法都無法達到實時監測材料體內降解的要求[2],如果使材料帶上有效的熒光標記,則可以根據材料降解過程中熒光效應的改變動態監測材料的體內降解行為?;诖耍菊撐牟捎煤唵蔚娜芤簼茶T法制備了不同硒化鎘一硫化鋅核殼量子點(CdSe-ZnS QDs)含量的QDs/乳酸一乙醇酸共聚物(PLGA)納米復合材料薄膜,對薄膜的微觀結構、光學性能進行了系統的研究后,重點研究了QDs對PLGA體外降解行為的響,采用熒光分光光度計、凝膠滲透色譜、PH計對復合薄膜降解相應時間后的光致發光光譜、分子量及其分布和降解液的PH進行了測定。在體外降解的研究中,凝膠滲透色譜和pH值測試結果顯示量子點的加入加快了PLGA的降解速率;PLGA分子量高的組分首先降解,分子量的分布逐漸變窄;磷酸鹽緩沖液的pH值結果也顯示QDs加入后PLGA的降解速率相對純PLGA要平穩;熒光光譜分析結果
顯示QDs與PLGA復合后仍具有穩定優異的發光性能,且發光強度隨QDs含量增加而加強,復合材料的熒光發射強度隨著降解的進行逐漸減弱。結果表明量子點在調節PLGA的降解速率和監測PLGA的體內降解方面具有潛在的應用價值。 |