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학술기사

Preparation and release properties of electrospun poly(vinyl alcohol) / poly(ε-caprolactone) hybrid nanofibers : optimization of process parameters via D-optimal design method

표제/저자사항
Preparation and release properties of electrospun poly(vinyl alcohol) / poly(ε-caprolactone) hybrid nanofibers : optimization of process parameters via D-optimal design method / Payam Zahedi, Iraj Rezaeian, Seyed Hassan Jafari, Zeinab Karami
형태사항
p. 649-659 ; 29 cm
주기사항
수록자료: Macromolecular research. Polymer Society of Korea. Vol.21 no.6(2013 June), p. 649-659 21:6<649 ISSN 1598-5032
저자: Payam Zahedi, School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran
저자: Iraj Rezaeian, School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran E-MAIL: rezaeian@ut.ac.ir
저자: Seyed Hassan Jafari, School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran ; Nano-Biomedicine Center of Excellence, Nano-Science and Nano-Technology Research Center, University of Tehran E-MAIL: shjafari@ut.ac.ir
저자: Zeinab Karami, School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran
수록잡지명
Macromolecular research.
청구기호
668.905-K845-21(6)
자료이용하는곳
3층 연속간행물실(서고자료대출반납)(보존)
자료 이용 방법
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초록내용/해제내용

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 The main purpose of this work was to develop biomedical electrospun nanofibrous mats based on a poly(vinyl alcohol)/poly(ε-caprolactone) (80/20) hybrid with a defined drug release rate using tetracycline hydrochloride as a model drug. The electrospinning process parameters, such as polymer solution concentration, distance between injecting syringe tip/collector, voltage, injected flow rate and the polyvinyl alcohol crosslinking time were optimized via a D-optimal design method for a suitable nanofiber diameter with an optimal drug release rate. The morphology of nanofibers and their mean diameters were studied by a scanning electron microscopy technique. The results showed that the mean diameters of nanofibers were significantly reduced after drug loading. The swelling, weight loss and biodegradability of nanofibers samples investigated by FTIR were also determined. Two main mechanisms via penetration and erosion were evaluated. In vitro drug release in a phosphate buffer environment at pH=7.2 for the samples demonstrated that the polymer type and hydrophilic nature of the polymer/drug system is very effective in the kinetics and mechanism of drug release. Hybridization of poly(vinyl alcohol)/poly(ε-caprolactone) with a known ratio showed to be a suitable and useful method in the electrospinning of nanofibers samples for superior control of the drug release rate. Finally, nanofibrous mats of polyvinyl alcohol and polyvinyl alcohol/poly(ε-caprolactone) hybrid (80/20) had much better drug release rate characteristics for tetracycline hydrochloride as a model drug compared with cast film samples loaded with the same drug.

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