聚-γ-谷氨酸包覆负载烯效唑的介孔二氧化硅控释体系研究

来源 :华中农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:duaneking
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本论文研究了介孔二氧化硅纳米粒子(MCM-41)对烯效唑药物分子的吸附及释放的影响。通过制备MCM-41并负载烯效唑,用聚-γ-谷氨酸(γ-polyglutamic acid,γ-PGA)对负载了烯效唑的MCM-41进行包覆,形成烯效唑纳米控释体系,探讨烯效唑控释效果与机理,为发展烯效唑类农药控释体系提供了参考。  本论文具体研究内容如下:  1、用硅酸酯水解法制备了孔径分别为3 nm和7 nm的MCM-41作为烯效唑载体,采用常压浸渍法和负压浸渍法载药。用低平均分子量γ-PGA包覆负载药物的纳米粒子,形成控释体系。  低平均分子量的γ-PGA(M.W.≈9180 Da)为实验自制,制备条件为pH=1.0, 80℃水溶液。在聚乙烯亚胺作用下,制得包覆壳层厚度均一,分散性较好的MCM-41@γ-PGA纳米控释体系。  2、用XRD、BET、TEM、SEM、TG等仪器对包覆体系进行了表征分析。分析结果表明:烯效唑在MCM-41外表面及孔道内均有吸附,负压浸渍法能有效促使烯效唑分子进入3 nm孔道内部,以单分子层的吸附为主;7 nm孔径的粒子则表现为浅孔道口堆积吸附。  3、在不同乙醇-PBSaq溶液中,对不同控释体系的控释效应进行了探究。通过零级释放、一级释放、Higuchi和Rigter-Peppas释放动力学模型的拟合探究控释体系的药物控释机理。研究结果表明,在乙醇-PBSaq(v/v)为20%:80%介质中,7 nm的MCM-41控释体系突释效应与缓释效应均比较明显;包覆γ-PGA后突释效应减弱,缓释效应明显,且释放周期较未包覆体系延长了近1倍;3 nm的MCM-41包覆γ-PGA后,释放效应不明显。  包覆和未包覆的载药体系的药物释放均不满足零级释放、一级释放和Higuchi模型,但二者均满足Rigter-Peppas释放动力学模型,遵循Fick扩散机理。  4、研究了控释体系对油菜秧苗的生长活性影响。结果表明:7 nm的MCM-41在包覆γ-PGA前后的控释体系,对油菜秧苗的成活率、根系横向生长、叶片颜色都有较好的促进作用。
其他文献
在一家并不起眼、仅有三十几平方米的小小便利店里,活跃着这样一个身影——她不但经营着小区居民日常生活用品的小买卖,更干着“搜集”民意民情的“大行当”。她就是三明市第
该文首次系统地研究了水稻污点病菌的生物学特性,并对病菌的最佳生育条件做了初步探讨.首次确定黑龙江省引起水稻污点病的病原菌为Cladosporium.cladosporioides.研究结果表
布氏田鼠(Microtusbrandti)是内蒙古草原区的主要害鼠,为典型的群居性啮齿动物.众所周知,群居性动物的社群行为对资源分配与种群优化起着重要的调节作用,其社群关系的表现是
学位
绿磺隆是美国杜邦公司开发的第一个选择性超高效磺酰脲类除草剂,杀草谱广,可选择防除阔叶杂草和禾本科杂草,在我国己广泛使用。绿磺隆在土壤中的降解速率受土壤的酸碱性、含水量
番茄环斑病毒(tomato ring spot virus ToRSV)广泛分布于欧美,危害多种重要经济作物,严重者导致绝产,目前国内尚未发现,因此被我国列为一类检疫有害生物,应实施严格检疫。 目前
叶螨是我区农作物的重要害虫,利用天敌防治叶螨以成为叶螨综合防治体系中的一项重要技术措施.为充分发掘天敌资源,合理利用天敌,该论文对叶螨的重要天敌-深点食螨瓢虫(Stethor
该论文对棉铃虫卵、幼虫在麦田、棉田的空间分布型及抽样技术进行了研究比较,结果为棉铃虫在田间的分布型是聚集分布;对棉铃虫的田间调查宜采用平行线法及“Z”型法.模拟不同
水稻是种植在我国南方的主要粮食作物。稻瘟病是水稻重要病害之一,稻瘟病在水稻整个生育期内都能发生,可引起大幅度减产,严重时减产40%~50%,甚至颗粒无收。甲氧基丙烯酸酯类杀菌
学位