水凝胶具有在多孔、膨胀的结构中吸收和保持水分的能力,由于其广泛的物理性质和化学适应性,使其成为一种很好的药物输送系统。例如,正电荷多肽(poly-l-lysine,PLL)与自组装二肽(Fmoc-FF)偶联导致形成具有适于注射的流变特性的水凝胶。
通过自组装的加氢反应是分级过程。水凝胶可以通过简单的混合来进行制备,并且可以不需要任何附加的合成工艺与各种化学计量比的多肽结合。多肽可以通过多种非共价相互作用形成水凝胶。结果表明,PTZ-Gly-Phe-Phe-Tyr可以在超低浓度(0.01wt.%)下形成凝胶,π-π堆积可能是自组装形成最终水凝胶结构的另一驱动力。
以LifeTein-泽溪源合成的N-钙粘着蛋白模拟肽(CLRAHAVDIN)和TGF-β1模拟肽(CESPLKRQ)为原料,制备了可注射的3D水凝胶,通过使用这种可注射的水凝胶增加干细胞的保留期,从而的到了成功的组织工程结果。
另一种促进水凝胶形成的有效方法是基于对带相反电荷多肽的静电吸引。氨基酸的顺序对于加氢反应具有非常重大的意义,自组装的β发夹肽有很高的精氨酸含量,具有很好的杀菌性能。肽水凝胶也被证明在不同条件下可作为伤口愈合剂和其他治疗工具。姜黄素可以作为一种可注射的局部给药制剂被包裹在发夹水凝胶中。
一种多功能的药物载体:自组装多肽水凝胶 |