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一、定義
一般定義上的微球?yàn)樗幬镂⑶颍菏侵杆幬锶芙饣蚍稚⒃诔汕虿牧现?,形成的骨架型微小球形或類球形微粒,其粒徑范圍一般?~250μm,可以供口服、注射、滴鼻或皮下埋植使用。
微球更寬泛的定義為:由無機(jī)或聚合物材料制備而成的球形粒子,能夠?qū)⒉煌Y(jié)構(gòu)和性能的材料通過一定的方式復(fù)合,使之優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),微球具有流動(dòng)性、生物相容性、功能基特性表面效應(yīng)、體積效應(yīng)等優(yōu)良的性質(zhì)。
微球因其特殊尺寸和特殊結(jié)構(gòu)在許多重要的領(lǐng)域起到了特殊而關(guān)鍵的作用。不同粒徑和形貌的微球擔(dān)負(fù)著不同的功能。
二、分類
微球按照形貌可分為實(shí)心微球、空心微球、多孔微球。
按照材質(zhì)的不同可將微球分為無機(jī)微球和有機(jī)微球。
三、應(yīng)用
1.色譜介質(zhì):性能好的色譜填料不僅要具備分散性好、機(jī)械強(qiáng)度高等物理特性,還應(yīng)具備較好的分離度、較高的生物相容性和穩(wěn)定性。對(duì)高分子微球改性以后,因?yàn)槟繕?biāo)分子的需求,可以提升雜質(zhì)與目標(biāo)分子分離的程度,收率也相對(duì)提高,在其表面上的配基密度也會(huì)隨之提高。2.生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域:高分子微球包埋藥物后不但可以用于藥物的非定向及靶向運(yùn)輸,提高其醫(yī)療效果,還可以降低傳統(tǒng)藥物載體的生物毒性。高分子微球可以用于細(xì)胞的標(biāo)記分離和藥物的釋放。它可以包裹藥物并且作為載體,在分析測(cè)試中,制得所需要的粒徑、結(jié)構(gòu)特殊的高分子微球,包裹藥物分子。高分子微球具有化學(xué)性能穩(wěn)定、形狀規(guī)則可以應(yīng)用于生物檢測(cè)方面,前提是在進(jìn)行修飾以后才可以,例如在分離提純、固定催化劑、生物芯片的制作等。從眾多方面可以看出高分在微球在生物醫(yī)學(xué)方面的 應(yīng)用起著非常關(guān)鍵的作用,隨著科技技術(shù)的進(jìn)步,它的研究價(jià)值也會(huì)逐漸體現(xiàn)出來。
3. 化工領(lǐng)域:粒徑恰當(dāng)?shù)膯畏稚⒏叻肿游⑶蚩梢詰?yīng)用于高效液相色譜填料,單分散多孔結(jié)構(gòu)的高分子微球可以用于化妝品、油墨添加劑、膠黏劑、催化劑載體,涂料等領(lǐng)域。內(nèi)在化 工涂料部加入乳液有很多的作用,可以提升涂料穩(wěn)定性和分散性,還可以提升固含量,降低有機(jī)溶劑的需要,提高環(huán)境的質(zhì)量。
4. 光電信息領(lǐng)域:微球之間聚集體的應(yīng)用和微球自身性能的應(yīng)用,例如,高分子微球結(jié)合了微球自身粒徑高度的均一性與粒徑的大小、良好的粘接性和較高的強(qiáng)度等特點(diǎn),所以可用于液晶屏的間隔材料。還可以用于微型傳感器、無碳復(fù)寫紙、鋰離子電池膜、顯示屏的材料、打印機(jī)等方面。
5.醫(yī)美及化妝品領(lǐng)域:微球用于化妝品的研究也由來已久,始于20世紀(jì)80年代,多孔聚合物微球作為活性組分的載體時(shí),可使活性組分在一定時(shí)間內(nèi)緩慢釋放,以達(dá)到延長有效成分作用時(shí)間、降低毒副作用的目的,具有控釋和緩釋作用。PCL是聚己內(nèi)酯,它一種高分子聚合物,被廣泛用于線雕美容、可吸收手術(shù)縫合線、藥物控釋系統(tǒng)等方面。PCL的降解速率是明確且可控的,可以被人體吸收和代謝,終產(chǎn)物是水和二氧化碳,非常安quan。聚己內(nèi)酯PCL會(huì)持續(xù)的作用刺激膠原蛋白的生長,形成一個(gè)持久且自然安quan的組織支架,維持時(shí)間可長達(dá)至少1年以上。
四、分類
1. 無機(jī)微球一般為無機(jī)非金屬微球、包括二氧化鈦微球、玻璃微球、碳酸鈣微球、四氧化三鐵微球、羥基磷灰石微球等,其中以空心結(jié)構(gòu)的微球研究較多,空心微球作為一種新型功能材料,具有較大的比表面積,較小的密度,表面可滲透性,中空部分可容納客體分子等優(yōu)點(diǎn)。
2. 有機(jī)微球也叫聚合物微球,包括無機(jī) /聚合物和聚合物 /聚合物復(fù)合微球兩種。無機(jī) /聚合物微球能夠賦予復(fù)合微球以兩種單一組分的疊加所不具備的新的特性,受到了人們的長期關(guān)注。制備無機(jī) /聚合物復(fù)合微球通常是將無機(jī)微球全部或部分表面改性后通過聚合物單體在無機(jī)微球的存在下的原位聚合而得到。
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