جذب داروی فلوکونازول در ایروژل سیلیس به‌روش غوطه‌وری و بررسی سرعت و مکانیزم رهایش دارو

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 622

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-38-2_003

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش، ایروژل ­های سیلیس آب­دوست و آب­گریز به‌روش سل- ژل دو مرحل ه­ای و خشک‌کردن در دمای محیط سنتز شدند و بارگذاری داروی فلوکونازول در آنها به‌روش غوطه ­وری ذرات ایروژل حاصل در محلول یک درصد دارو در اتانول بدون نیاز به استفاده از شرایط فوق­ بحرانی با موفقیت انجام شد. مشخص شد که بیشترین مقدار بارگذاری دارو در ایروژل آب­دوست و آب­گریز در مدت زمان 24 ساعت غوطه‌­وری حاصل شده که به‌­ترتیب برابر 92/1 و 98/1 درصد است. خواص فیزیکی ایروژل­ های سنتز شده توسط آزمون جذب و واجذب نیتروژن بررسی شد. حضور دارو در ساختار ایروژل با استفاده از آزمون طیف­ سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه تأیید شد. نتایج نشان داد که ساختار ایروژل سنتز­شده دارای تخلخل بالای 80 درصد، قطر حفرات 6-8 نانومتر و مساحت سطح در حدود 800-100 مترمربع بر گرم است. میزان رهایش دارو با استفاده از دستگاه طیف ­سنج ارزیابی شد و مشخص شد که سرعت رهایش فلوکونازول در ایروژل سیلیس آب­دوست از نمونه آب­گریز بیشتر است. همچنین مشاهده شد که رهایش دارو در هر دو نمونه ایروژل آب­دوست و آب‌گریز از سازوکار فیکی پیروی می­کند.

نویسندگان

مهران افراشی

Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

داریوش سمنانی

Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

زهرا طالبی

Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • 1. Siepmann, J., Siegel, R. A., and Rathbone, M. J., Fundamentals ...
  • 2. Arruebo, M., “Drug Delivery from Structured Porous Inorganic Materials”, Wiley ...
  • 3. Davis, M. E., “Ordered Porous Materials for Emerging Applications”, Nature, ...
  • 4. Pekala, R. W., and Alviso, C. T. “A New Synthetic ...
  • 5. Graf, C., Dembski, S., Hofmann, A., and Rühl, E., “A ...
  • 6. Radin, S., El-Bassyouni, G., Vresilovic, E. J., Schepers, E., and ...
  • 7. Afrashi, M., Semnani, D., Talebi, Z., Dehghan, P., and Maherolnaghsh, ...
  • 8. Schwertfeger, F., Zimmermann, A., and Krempel, H., Use of Inorganic ...
  • 9. Smirnova, I., Suttiruengwong, S., Seiler, M., and Arlt, W., “Technology, ...
  • 10. Guenther, U., Smirnova, I., and Neubert, R. H. H., “Biopharmaceutics, ...
  • 11. Aegerter, M. A., Leventis, N., and Koebel, M. M., Advances ...
  • 12. Ulker, Z., and Erkey, C. “An Advantageous Technique to Load ...
  • 13. Latifi, F., Talebi, Z., Khalili, H., and Zarrebini, M., “Effect ...
  • 14. Mazraeh-shahi, Z. T., Shoushtari, A. M., Abdouss, M., and Bahramian, ...
  • 15. Semnani, D., Afrashi, M., Alihosseini, F., Dehghan, P., and Maherolnaghsh, ...
  • 16. Alkhamis, K. A., Obaidat, A. A., and Nuseirat, A. F., ...
  • 17. Salerno, C., Carlucci, A. M., Chiappetta, D. A., and Bregni, ...
  • 18. Qin, Q., and Ye, J., (Eds.), Toughening Mechanisms in Composite ...
  • 19. Azaïs, T., Tourné-Péteilh, C., Aussenac, F., Baccile, N., Coelho, C., ...
  • 20. Wang, X., Ben Ahmed, N., Alvarez, G. S., Tuttolomondo, M. ...
  • 21. Fan, J., Yu, C., Gao, F., Lei, J., Tian, B., ...
  • 22. Stergar, J., and Maver, U. “Review of Aerogel-Based Materials in ...
  • 23. Lovskaya, D. D., Lebedev, A. E., and Menshutina, N. V., ...
  • 24. Vallet-Regi, M., Doadrio, J. C., Doadrio, A. L., Izquierdo-Barba, I., ...
  • نمایش کامل مراجع