Video Experimental Relacionado
Updated: Jan 15, 2026

10:12
Analyzing Mixing Inhomogeneity in a Microfluidic Device by Microscale Schlieren Technique
Published on: June 12, 2015
9.5K
Imagen *in situ* de la dinámica de fluidos y la nucleación de nanotransportadores dentro de dispositivos de mezcla
Christopher Hauss1, Alexander Erb2, Johannes Most1
1Institute of Pharmaceutical Technology, Goethe University Frankfurt, Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Germany. windbergs@em.uni-frankfurt.de.
Lab on a chip
|January 14, 2026
Resumen
Los investigadores desarrollaron herramientas de microscopía avanzadas para monitorear la formación de nanotransportadores en dispositivos microfluídicos. Esto permite un mejor control del proceso y la producción escalable de nanomedicamentos.
Área de la Ciencia:
- Nanotecnología
- Ingeniería Química
- Ciencia de los materiales
Sus antecedentes:
- La nanoprecipitación microfluídica es clave para la fabricación de nanotransportadores, pero enfrenta desafíos de escalado industrial.
- Las herramientas analíticas limitadas dificultan la comprensión de los mecanismos de precipitación y el control del proceso en dispositivos microfluídicos.
- Los métodos convencionales ofrecen información indirecta y bidimensional, lo que limita el valor predictivo para la traducción industrial.
Objetivo del estudio:
- Establecer un nuevo conjunto de herramientas para el monitoreo en tiempo real del autoensamblaje de nanotransportadores dentro de dispositivos microfluídicos.
- Elucidar el mecanismo de precipitación e identificar parámetros críticos del proceso para la formación de liposomas.
- Permitir la optimización de procesos y el control de calidad en proceso para la producción escalable de nanomedicamentos.
Principales métodos:
- Combinación de microscopía confocal Raman, microscopía confocal de fluorescencia y microscopía de transferencia de energía por resonancia de Förster (FRET).
- Monitoreo de la dinámica de fluidos del solvente y el autoensamblaje de liposomas *in situ* en un micromezclador serpentino.
- Logro de resolución espacial en tiempo real de la formación de nanotransportadores bajo diferentes condiciones de flujo.
Principales resultados:
- Se confirmó que la formación de vesículas ocurre predominantemente en la interfaz de las fases acuosa y etanólica.
- Se demostró la robustez del enfoque de microscopía integrado para el monitoreo *in situ*.
- Se proporcionó un potente conjunto de herramientas para la comprensión mecanicista, la optimización de procesos y el control de calidad.
Conclusiones:
- Las nuevas herramientas de microscopía avanzan la comprensión mecanicista de la nanoprecipitación microfluídica.
- Este enfoque facilita la optimización de procesos y el control de calidad en proceso para la fabricación de nanotransportadores.
- Permite el diseño racional de micromezcladores y la producción escalable de terapias basadas en nanotransportadores, acelerando la traducción industrial.

