Zirkonyum esaslı metal-organik kafes yapısına sahip kompozit sentezi ve ilaç salım sistemlerinde kullanımı
Tez Türü Doktora
Ülke Türkiye
Üniversite Yalova Üniversitesi
Enstitü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Tez Onay Yılı 2024
Öğrenci Adı ve Soyadı Nergiz Zeynep KANMAZ KELEŞOĞLU
Tez Danışmanı DOÇ. DR. PELİN BARAN
Türkçe Özet Kontrollü ilaç salım sistemleri, bir organik veya inorganik malzeme ve bir ilaç etken maddenin tasarlanmış matrisinden beklenen profilde salınmasını sağlayacak şekilde birleştirilmesiyle meydana gelmektedir. Salım kinetiğinin geciktirilmesi adına ilaç yüklenmiş taşıyıcı sistemi kaplama materyalleri kullanılarak geliştirilebilmektedir. Tetrasiklin (TC), çeşitli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan protein sentezi inhibitörü ve geniş spektrumlu bir antibiyotik olarak sınıflandırılmaktadır. Sık alımın sebep olduğu kanda toksik seviyelerde bulunmasının önüne geçmek üzere biyouyumlu malzemelerden yararlanılarak kontrollü salımı sıklıkla çalışılan bir alandır.Hidroksiapatit (HAp) medikal amaçlı yaygın olarak kullanılan diş yapısında da bulunan biyoseramik bir malzemedir. Kalsiyum fosfatın hidroksil formu olan HAp, adsorpsiyon proseslerinde birçok fonksiyonel yapı barındırabilmesinden kaynaklı yer almaktadır. Çeşitli ileri malzeme türevleri ile modifiye edilerek, ilaç yükleme aşamasında sorban malzeme gibi değerlendirilerek ilaç taşıyıcı bir bileşen olarak ilaç salımında rol almaktadır. Metal-organik kafesler (MOF'lar) geniş yüzey alanına, üstün gözenekli forma ve pek çok bileşenden kaynaklı fonsiyonel yapıya sahip olmasından kaynaklı, günümüzde pek çok alanda tercih edilen bir malzeme sınıfıdır. Biyouyumlu metaller içeren MOF'lar, ilaç salım sistemlerinde de sıklıkla yer bulmaktadır. Zirkonyum esaslı metal-organik kafesler (Zr-MOF'lar) düşük toksisite ve mükemmel biyouyumluluğuyla ilaç taşıyıcı sistemlerde tercih edilmektedir. Bu yapılar hidrojel sistemlerle kaplanarak taşıdıkları ilacı hedef gölgeye çok daha yavaş bir kinetik ile kontrollü olarak ulaştırabilmektedir. Aljinatların jel oluşturma özelliğinden, ilaç dağıtımı da dahil olmak üzere farklı biyomedikal uygulamalar için birçok yararlı hidrojel sistemi geliştirmek amacıyla yaygın olarak yararlanılmıştır. Sodyum aljinat (SA) tanecikleri şişerek, ilaç moleküllerinin geçişini yavaşlatan bir difüzyon bariyeri oluşturmaktadır.Bu tez çalışmasında, HAp yüzeyine farklı kütle oranlarında (%10, %30 ve %50) Zr-MOF yapıları katkılanarak, TC adsorpsiyonu için dört farklı kompozit hazırlanmıştır. En üstün adsorpsiyon performansını 30Zr-MOF/HAp kompoziti göstermiş ve maksimum tek tabaka adsorpsiyon kapasitesi 188,68 mg g-1 olarak bulunmuştur. Adsorbanların denge deney sonuçları Langmuir izoterm modeline uyumlu olduklarını vermiştir. Sonraki adımlarda, 30Zr-MOF/HAp kompozit adsorbanının TC adsorpsiyonundaki süre etkisi, pH etkisi ve sıcaklık etkisi araştırılmıştır. Dengeye gelme süresi 300 dk ve uyumlu olduğu model yalancı ikinci dereceden kinetik model olarak belirlenmiştir. pH: 3,0'ün altında belirgin düşüş gösteren TC adsorpsiyon performansı yüzey ve TC moleküllerinin elektrostatik itmesine atfedilmiştir. Adsorpsiyon termodinamiği açısından endotermik ve kendiliğinden gerçekleşen bir proses olduğu sonucuna varılmıştır. Optimize edilen TC yükleme prosedürünün doğrultusunda 30Zr-MOF/HAp kompozitleri topluca yüklenmiştir. Sonrasında kütlece %10, %30 ve %50 oranda SA ile kaplanmış ve tablet haline getirilmiştir. Hazırlanan tabletlerinin yapay mide ve bağırsak ortamı çözeltilerinde salım performansı analiz edilmiştir. En uzun salım profilini mide ve bağırsak ortamında sırasıyla 78 ve 63 saat ile 30SA-TC@30Zr-MOF/HAp sergilemiştir. Mide ortamında Korsmayer-Peppas kinetik modeli uyumlu iken, bağırsak ortamında sıfırıncı derece kinetik model uyum göstermiştir. Hazırlanan adsorban ve tabletlerin çeşitli karakterizasyon analizleri ile yapıları araştırılmış ve sonuçlar fizikokimyasal verilerle desteklenmiştir.
İlgilizce Özet Controlled drug release systems are constructed by combining an organic or inorganic material and a drug active ingredient in such a way that it is released from its designed matrix in the expected profile. In order to delay the release kinetics, the drug loaded carrier system can be improved by using coating materials. Tetracycline (TC) is classified as a protein synthesis inhibitor and broad spectrum antibiotic used to treat various bacterial infections. Controlled release by utilizing biocompatible materials to prevent toxic levels in the blood caused by frequent intake is a frequently studied area.Hydroxyapatite (HAp) is a bioceramic material that is also found in the tooth structure, which is widely used for medical purposes. HAp, which is the hydroxyl form of calcium phosphate, is involved in adsorption processes due to its ability to contain many functional structures. By being modified with various advanced material derivatives, it is evaluated as a sorbent material in the drug loading stage and plays a role in drug release as a drug carrier component. Metal-organic frameworks (MOFs) are a material class preferred in many fields today due to their large surface area, superior porous form and functional structure due to many components. MOFs containing biocompatible metals are frequently used in drug delivery systems. Zirconium-based metal-organic cages (Zr-MOFs) are preferred in drug delivery systems due to their low toxicity and excellent biocompatibility. These structures can be coated with hydrogel systems and can deliver the drug they carry to the target shadow in a controlled manner with a much slower kinetics. The gel-forming property of alginates has been widely utilised to develop many useful hydrogel systems for different biomedical applications, including drug delivery. Sodium alginate (SA) particles swell to form a diffusion barrier that slows the passage of drug molecules.In this thesis, four different composites were prepared for TC adsorption by doping Zr-MOF structures at different mass ratios (10%, 30% and 50%) on the HAp surface. The 30Zr-MOF/HAp composite showed the most superior adsorption performance and the maximum monolayer adsorption capacity was 188.68 mg g-1. The equilibrium experimental results of the adsorbents were in accordance with the Langmuir isotherm model. In the next steps, time effect, pH effect and temperature effect on TC adsorption of 30Zr-MOF/HAp composite adsorbent were investigated. The time to equilibrium was 300 min and the fitting model was determined as a pseudo-second order kinetic model. The TC adsorption performance, which showed a significant decrease below pH: 3.0, was attributed to the electrostatic repulsion of the surface and TC molecules. In terms of adsorption thermodynamics, it is concluded that it is an endothermic and spontaneous process. In accordance with the optimised TC loading procedure, 30Zr-MOF/HAp composites were bulk loaded. Then, they were coated with SA at 10%, 30% and 50% by mass and formed into tablets. The release performance of the prepared tablets was analysed in artificial gastric and intestinal media solutions. 30SA-TC@30Zr-MOF/HAp exhibited the longest release profile with 78 and 63 hours in gastric and intestinal media, respectively. While the Korsmayer-Peppas kinetic model was consistent in the gastric environment, the zeroth order kinetic model was consistent in the intestinal environment. The structures of the prepared adsorbents and tablets were investigated by various characterisation analyses and the results were supported by physicochemical data.

Paylaş