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[국내논문] 폴리피롤을 이용한 능동형 약물전달시스템의 제작 및 평가
Fabrication and Evaluation of Active Drug Delivery System Using Polypyrrole 원문보기

센서학회지 = Journal of the Korean Sensors Society, v.13 no.1, 2004년, pp.47 - 55  

이상조 (단국대학교 전기전자컴퓨터공학부) ,  이승기 (단국대학교 전기전자컴퓨터공학부) ,  박정호 (고려대학교 전기공학과)

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This paper presents drug release properties of active drug delivery system (DDS) using volume change of polypyrrole (PPy). The incorporation of various chemical substances into the PPy and controlling its release with the externally applied voltage to the PPy are possible. In order to confirm possib...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그리고 실제 약제로 사용되는 물질을 이용하여 약물전달시스템으로서 폴리피롤의 정량적 특성을 파악하기 위해 전극면적, 인가전압, 방출시간, 폴리피롤 합성시간 등의 공정변수를 변화시키며 이에 따른 방출량을 측정하고 분석한다. 또한 신경계통 장애 치료의 구체적인 응용을 위하여 신경전달물질(neurotransmitter)을 이용한 기초적인 실험결과와 방항을 제시한다.
  • 또한 폴리피롤 약물전달시스템의 구체적인 응용의 예로서 신경계통의 신호전달을 목적으로 신경전달물질의 치환 및 방출에 대한 기초실험을 진행하였다. 신경전달물질을 이용한 실험은 신경전달물질을 직접 도판트로 사용한 경우와 임의의 도판트로 합성한 폴리피롤로부터 신경전달물질을 치환하는 두 종류의 실험을 진행하였다.
  • 본 논문에서는 전해질 내에서 발생하는 폴리피롤의 부피변화 원리를 이용한 능동형 약물전달시스템의 제작을 위하여 약물전달시스템으로서 폴리피롤의 약제 방출특성을 분석하였다.
  • 본 연구에서는 폴리 피롤의 약물전달시스템으로서의 가능성을 확인하고 약제방출 특성을 분석하기 위하여 몇 가지 실험을 수행한다. 우선 지시약(indicator)을 도판트(dopant)로 사용하여 폴리피롤을 합성한 후 폴리피롤의 약물전달시스템으로서의 가능성을 정성적으로 분석한다.
  • 이상의 실함 결과로부터 폴리피롤에 인가되는 전압의 크기와 전극면적, 합성시간에 따른 salicylate의 방출 특성을 알아보았다. 다양한 방출조건에 따른 방출특성의 분석은 폴리피롤을 실제 약물전달시스템으로 사용함에 있어 중요한 의미를 가지게 된다.
  • 7 V로 하여 방출실험을 진행하였는데 이는 실제 신경계통에서 발생하는 활동전위의 최대값이 수십 mV임을 고려한다면 매우 큰 전압이다. 하지만 본 실험은 폴리피롤 약물전달시스템의 응용을 위한 기초실험중 하나로 진행한 실험으로서 실제 생체내와 동일한 조건에서의 신경전달물질 방출여부 확인에 앞서 일반적인 조건에서의 방출 가능여부 확인을 목적으로 실험을 진행하였다.

가설 설정

  • 이 경우 다양한 방출 조건에 따른 방출 실험마다 새로운 폴리피롤을 사용해야 한다. 따라서 폴리피롤의 합성 시 합성용액의 농도, 합성시간, 합성면적, 전류밀도 등의 합성조건이 동일한 경우 폴리피롤에 포함된 salicylate의 양은 동일하다는 가정 하에 실험을 진행하였다.
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참고문헌 (8)

  1. J. W. Gardner and P. N. Battlett, 'Application of coudusting polymer technology in microsystem,' Sensors and Actuators A, vol. 51. pp. 57-66, 1995 

  2. E. Smela, O, Inganas, and I. Lundstorm, 'Conjucting polymer as artificial muscle : challenges and possibilities,' J. Micromech Microeng., vol. 3, pp. 203-205, 1993 

  3. Q. Xie, S. Kuwabata, and H. Yoneyama, 'EQCM studies on polypyrrole in aqueous solution,' J. Electroanalytical Chem., vol. 420, pp. 219-225, 1997 

  4. E. Smela, O, Inganas, and I. Lundstorm, 'Microrobots controlled byconducting polymer muscles : multi-hinged, folding actuator,' Proc. of Int. Symp. on MIMR, pp. 79-82, 1995 

  5. K. Kontturi, P.Pentti, and G.Sundholm, 'Polypyrrole as a model membrane for drug delivery,' J. Electroanalytical Chem., vol. 453, pp. 231-238, 1998 

  6. Jurgen Heinze, 'Electronically conducting Polymers,' Topics in Current Chemistry, vol. 152, pp. 1-47, 1990 

  7. 안호정, 차승은, 이상조, 박정호, 이승기, '공기 중에서 동작하는 전도성 고분자 액추에이터의 제작,' 2001년도 대한전기학회 하계학술대회 논문집, C권, pp. 1878-1880, 2001 

  8. http://www.nobel.se/chemistry/laureates/2000/illpres/6.html 

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