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        淀粉/PVA/木糖醇改性材料制備及其黏附性能研究

        2022-06-27 07:32:50丁蕊蕊陳志琪馮泳婷鄭翠恩羅科艷馮易琴宋佳奇卓志寧陽(yáng)范文
        合成材料老化與應(yīng)用 2022年3期
        關(guān)鍵詞:木糖醇伸長(zhǎng)率淀粉

        丁蕊蕊,陳志琪,馮泳婷,鄭翠恩,羅科艷,馮易琴,宋佳奇,卓志寧,陽(yáng)范文

        (廣州醫(yī)科大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系,廣東廣州511436)

        口腔黏膜性疾病如口腔潰瘍[1]、口腔黏膜下纖維性變[2]、口腔念珠菌病[3]、口腔粘膜白斑[4]等引起的口腔疼痛與感染嚴(yán)重影響人們的生活質(zhì)量,其發(fā)病率高且病因復(fù)雜,延誤治療可引發(fā)腫瘤或癌變[5-7]。這種慢性疾病在病程的不同時(shí)期病損更迭交替,患者在治療時(shí)依從性差[8]。經(jīng)傳統(tǒng)的手術(shù)治療方式后,患者面臨著吞咽障礙、言語(yǔ)障礙、容貌毀壞等困難,還會(huì)在生理、心理、社會(huì)交往等方面產(chǎn)生不良影響[9-12]。

        口腔黏膜黏附給藥系統(tǒng)是近年來(lái)發(fā)展的一種新型給藥系統(tǒng),是指藥物經(jīng)口腔粘膜吸收直接進(jìn)入體循環(huán),通過(guò)局部集中給藥達(dá)到局部治療或全身治療的目的,避免胃腸道的酶代謝及酸降解和肝臟的首過(guò)作用,提高藥物的生物利用度[13-14]。葉繼鋒等[3]采用聚乙烯醇(PVA)、羧甲基纖維素鈉(CMC-Na)與殼聚糖為載藥膜治療口腔念珠菌病,但材料成本高昂;Tanaka等[15]采用明膠、CMC-Na與支鏈淀粉制備的半固體制劑用于口腔局部治療,但明膠改性淀粉所制的半固體制劑質(zhì)地粗糙,成膜性不好,不利于黏膜黏附[16-17];還有研究者采用羥丙基甲基纖維素(HPMC)、卡波姆(934p)為黏附材料制備的口腔黏附片治療口腔炎癥[18],但黏附片無(wú)柔韌性,與黏膜接觸面積小,對(duì)于一些需要快速釋放的藥物不能達(dá)到要求[19]。

        筆者選用價(jià)格低廉的淀粉為基材,添加成膜性能優(yōu)異的PVA,在此基礎(chǔ)上加入木糖醇進(jìn)行增塑,制備出一種力學(xué)性能優(yōu)異、黏附能力強(qiáng)、柔韌性良好的黏附膜劑。有望用于口腔黏附給藥,延長(zhǎng)藥物在病變部位的滯留時(shí)間,在不降低患者生活質(zhì)量水平的同時(shí),減少給藥次數(shù),提高了患者用藥的順應(yīng)性,具有良好的應(yīng)用前景。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 原材料

        淀粉,市售;聚乙烯醇(PVA),上海阿拉丁生化科技股份有限公司;木糖醇,潤(rùn)友化學(xué)有限公司;去離子水,睿?;に幚韽S。

        1.2 實(shí)驗(yàn)儀器

        控溫磁力攪拌器:ZNCL-DB230,上海霄漢實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司;電子天平:AUW220型,SHIMADZU公司;氣動(dòng)沖片機(jī):CPJQ-25型,上?;C(jī)械四廠;電子拉力實(shí)驗(yàn)機(jī):UTM2203型,深圳三思試驗(yàn)儀器有限公司;指針式邵氏硬度計(jì):LX-A-1型,溫州一鼎儀器制造有限公司。

        1.3 改性材料制備方法

        按照表1配方準(zhǔn)確稱取各原材料并混合均勻。采用控溫磁力攪拌器加熱攪拌制備改性材料,溫度設(shè)定為96 ℃,轉(zhuǎn)速1500r/min、保溫時(shí)間20min。然后將加熱攪拌完成后的溶液鋪展在聚四氟乙烯膜上,自然風(fēng)干24h。

        表1 木糖醇含量不同的材料配方設(shè)計(jì)Table 1 Formula design of different xylitol content materials

        1.4 性能測(cè)試

        (1)力學(xué)性能測(cè)試

        試樣放置24h后,利用沖片機(jī)制備標(biāo)準(zhǔn)力學(xué)樣條,采用電子拉力試驗(yàn)機(jī)按GB/T 1040.1-2018所述方法測(cè)試?yán)鞆?qiáng)度和斷后伸長(zhǎng)率,拉伸速率為500mm/min;按GB/T 529-2008所述方法測(cè)試材料的撕裂強(qiáng)度,拉伸速率為100mm/min。

        (2)黏附性能測(cè)試

        在材料中剪取符合手指表面大小、厚度較為均一的矩形樣條,置于潤(rùn)濕的手指上,秒表記錄試樣從剛接觸手指到試樣與手指完全貼合所需時(shí)間。以上操作重復(fù)三次,取平均值。試樣與手指完全貼合后,讓手指懸空,觀察試樣的黏附情況并拍照記錄。

        (3)硬度測(cè)試

        按GB/T 531-1999所述方法,手持硬度計(jì),平壓于試樣上,直至硬度計(jì)底面與試樣完全接觸時(shí)立即讀數(shù),這時(shí)指針?biāo)@示刻度即試樣的硬度值,每次測(cè)定時(shí)在不同的位置選測(cè)三點(diǎn),取其平均值。

        (4)柔性測(cè)試

        將試樣夾在食指與中指之間,觀察試樣在懸空狀態(tài)下的彎曲程度并拍照記錄。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 改性材料的力學(xué)性能

        2.1.1 木糖醇含量對(duì)材料拉伸性能的影響

        木糖醇含量對(duì)拉伸強(qiáng)度、斷后伸長(zhǎng)率的影響如圖1所示。隨著木糖醇含量增加,材料的拉伸強(qiáng)度呈逐漸下降而后略有增加的變化趨勢(shì),斷后伸長(zhǎng)率總體呈現(xiàn)先增大后降低的變化趨勢(shì)。當(dāng)木糖醇含量從0%增加到5%時(shí),拉伸強(qiáng)度從29.1MPa下降到7.5MPa,斷后伸長(zhǎng)率先有輕微的下降后驟然升高,從18.8%升高并達(dá)到最大值到141.1%。

        圖1 木糖醇含量對(duì)材料拉伸性能的影響Fig.1 Effect of xylitol content on tensile properties of materials

        產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因是木糖醇滲入到淀粉的分子鏈中,其羥基與淀粉分子上的羥基形成氫鍵,削弱了淀粉分子間的氫鍵作用,起到了增塑作用。當(dāng)木糖醇含量較低時(shí),木糖醇分子滲透到淀粉分子間的數(shù)量較少,其與淀粉分子間的結(jié)合的氫鍵數(shù)目較少,增塑效果不明顯,故斷后伸長(zhǎng)率沒(méi)有增大;當(dāng)木糖醇含量達(dá)到5%時(shí),木糖醇分子與淀粉分子間形成的氫鍵作用增強(qiáng),提高了淀粉分子鏈的活動(dòng)性,抵抗外力的能力變差,拉伸強(qiáng)度隨降低,斷后伸長(zhǎng)率會(huì)增大;當(dāng)木糖醇含量繼續(xù)增大,過(guò)多的木糖醇分子在材料產(chǎn)生類似的缺陷,故斷后伸長(zhǎng)率逐漸減小。

        2.1.2 木糖醇含量對(duì)材料撕裂強(qiáng)度的影響

        木糖醇含量對(duì)撕裂強(qiáng)度的影響如圖2所示。隨著木糖醇含量增加,材料的撕裂強(qiáng)度呈現(xiàn)先增加然后減小的變化趨勢(shì)。當(dāng)木糖醇含量從0%增加到5%時(shí),撕裂強(qiáng)度從4.1N/mm上升到最大值7.6N/mm;隨著木糖醇含量繼續(xù)增多,撕裂強(qiáng)度下降。其變化原因與木糖醇改變了淀粉的結(jié)晶結(jié)構(gòu)有關(guān),隨著木糖醇含量的增多,其與淀粉分子形成氫鍵,產(chǎn)生了良好的增塑效應(yīng),故撕裂強(qiáng)度增大;當(dāng)木糖醇含量過(guò)多時(shí),過(guò)多的增塑劑降低了淀粉分子鏈作用力,抵抗外力能力變差,撕裂強(qiáng)度反而降低。

        圖2 木糖醇含量對(duì)撕裂強(qiáng)度的影響圖Fig. 2 Effect of xylitol content on the tear strength

        2.2 改性材料硬度和柔性

        木糖醇含量對(duì)材料的硬度影響如圖3所示,其柔性變化規(guī)律如圖4所示。

        圖3 木糖醇含量與材料硬度的關(guān)系Fig. 3 Relationship between xylitol content and hardness of the material

        圖4 木糖醇含量對(duì)材料柔軟程度的影響Fig. 4 Influence of xylitol content on softness of the material

        從圖3可知,隨著木糖醇含量增加,材料的硬度呈現(xiàn)持續(xù)下降的變化趨勢(shì)。當(dāng)木糖醇含量從0%增加到5%時(shí),試樣的硬度從20.7HA迅速下降到17.2HA;當(dāng)木糖醇含量超過(guò)該值時(shí),硬度緩慢下降,木糖醇含量繼續(xù)增加到10%時(shí),材料的硬度為16.2HA。

        從圖4中可以看出,當(dāng)木糖醇的含量在5%時(shí),試樣的彎曲程度明顯增大,表明試樣的柔軟程度顯著提高。

        產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因是木糖醇含有5個(gè)羥基,與淀粉糖苷羥基數(shù)目接近,因此其與淀粉形成氫鍵的能力較強(qiáng),可使淀粉分子鏈緊湊,膜結(jié)構(gòu)不易松弛,脆性減弱;且木糖醇具有吸濕性,加入木糖醇后能使材料質(zhì)地細(xì)膩均勻;糖醇類物質(zhì)能對(duì)材料的性狀賦予筋道,使其具有更高的彈性。

        2.3 改性材料的黏附性能

        木糖醇含量對(duì)材料的黏附性能影響如圖5和圖6所示。

        圖5 木糖醇含量與黏附所需時(shí)間的關(guān)系Fig. 5 Relationship between xylitol content and adhesion time

        圖6 木糖醇含量對(duì)材料黏附性能的影響Fig. 6 Effects of xylitol content on adhesion properties of the materials

        從圖5可知,隨著木糖醇含量增加,黏附所需時(shí)間總體呈現(xiàn)先降低然后增加的變化趨勢(shì)。當(dāng)木糖醇含量從0%增加到5%時(shí),試樣完全貼合于手指所需的時(shí)間逐漸縮短并達(dá)到最小值1.1s;當(dāng)其含量進(jìn)一步增加,黏附所需的時(shí)間隨之增大。

        從圖6可知,當(dāng)木糖醇含量從0%增加到5%時(shí),試樣與手指的貼合度逐漸增大;隨著木糖醇含量繼續(xù)增加,試樣與手指貼合容易發(fā)生卷曲,這增加了其黏附所需的時(shí)間。

        產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因是添加木糖醇后,淀粉的黏度隨著木糖醇含量的增加而增大;但當(dāng)木糖醇超過(guò)一定值時(shí),在一定范圍內(nèi)有利于淀粉的回生,即糊化的淀粉,分子鏈由無(wú)序狀態(tài)重新平行取向,靠氫鍵結(jié)合在一起,形成不溶于水的晶體結(jié)構(gòu),故而黏度下降。

        3 結(jié) 論

        (1)隨著木糖醇含量的增加,材料的拉伸強(qiáng)度呈現(xiàn)先下降、然后緩慢上升的變化趨勢(shì),斷后伸長(zhǎng)率和撕裂強(qiáng)度總體呈現(xiàn)先增加然后減小的變化趨勢(shì)。

        (2)改性材料力學(xué)性能最優(yōu)的配方為:75%的去離子水、15%的淀粉、5%的PVA,5%的木糖醇;其拉伸強(qiáng)度為7.5MPa,斷后伸長(zhǎng)率為141.1%,撕裂強(qiáng)度為7.6N/mm。

        (3)隨著木糖醇含量增加,材料硬度逐步下降,柔韌性逐步增加,木糖醇含量為5%時(shí)硬度為17.2HA,柔性良好。

        (4)當(dāng)木糖醇含量在5%時(shí),黏附所需時(shí)間短且貼合度最高,黏附所需時(shí)間為1.1s。

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