利用湿法刻蚀和毛细管拉伸法分别制备了用于观察微胶囊通过微通道变形恢复的微流道和毛细管器件。首先研究了球形层层组装微胶囊通过微流道的变形恢复行为。结果表明,变形恢复程度主要取决于受压缩程度而不是囊壁的机械性能。当受压缩程度小于16%时,胶囊发生弹性形变,而完全恢复球形,大于此压缩程度为塑性形变。胶囊内部填充聚电解质可以大大增强其变形后的恢复能力,并且在挤压前后其诱导药物自发沉积的性能得以保持。而内部填充聚电解质的微胶囊在受热时会发生收缩,可同时装载小分子药物并控制其释放。制备了尺寸均一的两面凹碟形氢氧化钙模板微粒,通过层层组装法制备了仿红细胞结构的两面凹碟形微胶囊。毛细管实验表明这种结构的微胶囊在同样的受压缩程度下,其变形恢复能力要强于球形胶囊。合成了各种不同PEG接枝程度的聚电解质,用其修饰微粒表面后,高密度的PEG接枝可有效增强微粒在细胞培养环境中的稳定性。制备了具有多层次复合结构的微胶囊,实现了水溶性药物和疏水药物的同时装载,以及葡萄糖响应的多层次复合结构微胶囊,为研究这类胶囊在体外模拟血管的微流道体系中的响应性和药物释放行为打下良好基础。
英文主题词Layer-by-layer assembly;Microcapsules;Deformation and Recovery; Red blood cells; Microchannels