羧基多孔 PLA 微球是表面富含羧基、内部呈多孔结构的聚乳酸(PLA)功能化微球,兼具 PLA 的生物相容性、多孔结构的高负载优势与羧基的反应活性,是生物医学与材料领域的重要载体。
生物相容性与可降解性不受影响,PLA 降解为乳酸无毒性残留,多孔结构和羧基修饰不干扰其生物安全性。
多孔结构带来高比表面积,大幅提升药物、蛋白、纳米颗粒等活性成分的包载容量,同时加速活性物质的扩散与释放。
表面羧基是高活性官能团,可通过 EDC/NHS 活化法与氨基类分子(如抗体、链霉亲和素、肽段)共价结合,便于功能化改性。
羧基使微球表面带负电,可通过静电相互作用与带正电的生物分子(如阳离子蛋白、核酸)或细胞表面结合,拓展应用场景。
乳液 - 溶剂挥发 - 表面改性法:先通过乳液法制备多孔 PLA 微球(加入致孔剂如聚乙二醇、氯化钠),再用马来酸酐接枝、等离子体处理或羧基硅烷偶联剂修饰,在表面引入羧基。
共聚合 - 致孔法:将 PLA 与含羧基的单体(如丙烯酸、马来酸酐)共聚合,再通过溶剂挥发法制备微球,同时加入致孔剂形成多孔结构,羧基均匀分布在微球表面与内部。
水解改性法:先制备多孔 PLA 微球,再利用 PLA 分子链末端的酯键水解,生成羧基,操作简单但需控制水解程度避免微球结构破坏。
靶向药物递送:多孔结构高效包载化疗药、蛋白药,羧基可修饰靶向分子(如肿瘤特异性抗体、RGD 肽),实现精准给药与可控释放。
生物分子固定与检测:通过羧基活化固定抗原、抗体或酶,多孔结构提升检测信号灵敏度,适用于 ELISA、生物传感器等领域。
基因载体:羧基可与阳离子聚合物(如聚乙烯亚胺)结合,中和核酸电荷并实现包载,助力基因递送与转染。
细胞黏附与组织工程:羧基可修饰细胞外基质成分(如胶原蛋白、纤连蛋白),多孔结构为细胞提供三维生长空间,促进细胞黏附与增殖。
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