Low cytotoxicity, antibacterial property, and curcumin delivery performance of toughness-enhanced electrospun composite membranes based on poly(lactic acid) and MAX phase (Ti3AlC2)

姜黄素 MXenes公司 材料科学 复合数 化学工程 韧性 药物输送 乳酸 复合材料 化学 纳米技术 生物化学 工程类 细菌 生物 遗传学
作者
Tharnthip Krasian,Winita Punyodom,Robert Molloy,Paul D. Topham,Brian J. Tighe,Anisa Mahomed,Tanpong Chaiwarit,Pattaraporn Panraksa,Pornchai Rachtanapun,Kittisak Jantanasakulwong,Patnarin Worajittiphon
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier BV]
卷期号:262 (Pt 1): 129967-129967 被引量:19
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.129967
摘要

MXenes, synthesized from their precursor MAX phases, have been extensively researched as additives to enhance the drug delivery performance of polymer matrices, whereas there is a limited number of previous reports on the use of MAX phases themselves for such applications. The use of MAX phases can exclude the complicated synthesis procedure and lessen resultant production and environmental costs required to convert MAX phases to MXenes. Herein, electrospun membranes of poly(lactic acid) (PLA) and a MAX phase (Ti3AlC2) have been fabricated for curcumin delivery. The composite membrane exhibits significantly higher toughness (8.82 MJ m−3) than the plasticized PLA membrane (0.63 MJ m−3) with low cytotoxicity, supporting proliferation of mouse fibroblast L929 cells. The curcumin-loaded composite membrane exhibits high water vapor transmission (∼7350 g m−2 day−1), porosity (∼85 %), water wettability, and antibacterial properties against E. coli and S. aureus. Seven-day curcumin release is enhanced from 45 % (PLA) to 67 % (composite) due to curcumin diffusion from the polymer fibers and MAX phase surface that contributes to overall increased curcumin adsorption and release sites. This work demonstrates the potential of the MAX phase to enhance both properties and curcumin delivery, promising for other eco-friendly systems for sustainable drug delivery applications.
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