Production and Characterization of Antituberculostatic Drug-Loaded Nanofibers by Electrospinning Method
Author:
ONURLU Hilal İrem1, BİLGİÇ ALKAYA Dilek2, AYAZ SEYHAN Serap1, CESUR Sümeyye1, GÜNDÜZ Oğuzhan1
Affiliation:
1. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2. MARMARA UNIVERSITY
Abstract
Bu çalışma, Tüberküloz hastalarında antitüberküloz ilaçların etkili kombine formulasyonlarının üretilmesindeki zorluklar nedeniyle yeni kombinasyon formulasyonlarının değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bunun için tedavide etkin antitüberkülostatikler olan pirazinamid, izoniazid, rifampisin ve etambutol biyolojik olarak parçalanabilen polikaprolakton (PCL), nanofiberlere yüklenmiş, böylelikle mevcut yan etkilerinin azaltılması da hedeflenmiştir. Mycobacterium Tuberculosis basiline karşı etkin bir tedavi için çalışmada etken maddelerin elektroeğirme yöntemiyle polimerik nanofiber formasyonları içine yüklenmesi gerçekleştirilmiştir. Bunun için öncelikle farklı konsantrasyonlarda hazırlanan PCL polimeri DMF:THF (1:1 w/w) karışımı içinde çözülmüş ve homojen bir çözelti verecek şekilde Tween 80 (%1) eklenmiştir. Elde edilen çözeltiden elektroeğirme yöntemi ile lifler elde edilmiştir. Sistem, farklı konsantrasyon ve voltajlar (17 kV, 20 kV, 23 kV, 26 kV ve 29 kV) uygulanarak optimize edilmiştir. Optimizasyon çalışmasında, %12 konsantrasyonda hazırlanan çözeltiden en uygun PCL fiber yapısı elde edilmiştir. Sistem optimizasyonu sonunda 4 farklı etken maddenin 20 kV, 1.0 ml/h akış hızı, 18 cm plaka mesafesi koşullarında metanol içerisinde çözeltilerinde tek tek ve kombinasyonları halinde fiber ile kaplanması sağlanmıştır. Çözeltilerinin elektriksel iletkenliği, yüzey gerilimi, yoğunluk ve viskozite özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra, elektroeğirme yöntemiyle elde edilen nanofiberlerin karakterizasyon amacıyla SEM görüntüleri alınmış ve ilaç salınımı in vitro olarak incelenmiştir. İlaç salımı pH: 7.4 fosfat tamponu ile gerçekleştirilmiş ve salım UV spektrofotometresi ile analiz edilmiştir. İlaç kaplı liflerden ilaç salımı, uzun süreli ve kontrollü bir şekilde sağlanmıştır.
Publisher
Afyon Kocatepe Universitesi Fen Ve Muhendislik Bilimleri Dergisi
Subject
General Engineering
Reference29 articles.
1. Anwar, İ.H., Shehata N.A., Kimsawatde, G.C., Hudson, A.G., Sriranganathan, N., Joseph, G.E. and Mahajan, R.L., 2014. Studying the activity of antitubercluosis drugs inside electrospun polyvinyl alcohol, polyethylene oxide, and polycaprolacton nanofibers. Journal Of Bıomedical Materials Research A 102A, 11, 4009-4015. 2. Baker, S.R., Banerjee, S., Bonin, K. and Guthold, M., 2016. Determining the mechanical properties of electrospun poly-ε-caprolactone (PCL) nanofibers using AFM and a novel fiberanchoring technique, Materials Science and Engineering C, 59,203-212. 3. Booysen, L.L.I.J., Kalombo, L., Brooks, E., Hansen, R., Gıllıland, J., Gruppa, V., Lungenhofer, P., Makokotlela, B.S., Swai, H.S., Fkotze, A. and Lenaerts, A.H, 2013. In vitro / in vivo pharmacokinetic and pharmadynamic study of spray-dried-poly - ( DL-lactic-co-glycolic ) acid nanoparticles encapsulating rifampicin and isoniazid, International Journal of Pharmaceutical, 444,10-17. 4. Carneiro, S.P., Carvalho, K.V., de Oliveira Aguiar Soares, R.D., Carneiro, C.M., de Andrade, M.H.G., Duarte, R.S. and dos Santos, O.D.H., 2019. Functionalized rifampicin- loaded nanostructured lipid carriers enhance macrophages uptake and antimycobacterial activity, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 175: 306-313. 5. Cavenaghi, R., 1989. Rifampicin raw material characteristics and their effect on bioavailability, Bulletin of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 64, 36-37.
|
|