基于PEGDA水凝的光聚合微粒的生成使用T结微流体装置:流速的影响
Gabriela Hinojosa-Ventura1, Mario Alberto García-Ramírez2, José Manuel Acosta-Cuevas1
1Chemical Engineering Department, CUCEI, Universidad de Guadalajara, Blvd.M. García Barragán # 1451, Guadalajara 44430, Jalisco, Mexico.
Micromachines
|July 29, 2023
概括
研究人员使用微流体制造了聚乙烯甘醇二烯酸盐 (PEGDA) 微粒,用于药物和微生物封装. 连续相位流速显著影响微粒体大小,使药物和生物修复用途的控制生产成为可能.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 微流体学 微流体学
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 生物相容和生物降解的水凝微粒 (MP) 对于封装活性剂非常有价值.
- 之前的工作确定了适合MP生产的水凝配方.
- 微流体设备可以精确控制MP的形成.
研究的目的:
- 使用微流体T连接装置形成聚乙烯甘醇二烯酸盐 (PEGDA) 水凝MP.
- 分析水力动力学条件 (流量) 对MP直径和均性的影响.
- 评估这些MPs在制药和生物修复应用中的潜力.
主要方法:
- 通过光聚合在微流体T连接处制造PEGDA水凝MP.
- 使用光学显微镜测量了MP直径.
- MP形态和同质性的特点是扫描电子显微镜.
- 计算了多分散性指数 (PDI) 来评估尺寸分布.
主要成果:
- 随着连续相位流速 (Qc) 的增加,MP直径下降.
- 与分散相流速 (Qd) 相比,Qc对MP直径有统计学意义的影响.
- MP直径与Qd有比例的,但不具有统计学意义的关系.
- 所有测量的PDI值都低于0.05,表明PM的同质性很高.
结论:
- 微流体光聚合允许控制的形成高度均的PEGDA水凝MPs.
- 连续相位流速是调整MP大小的关键参数.
- 这些国会议员在捕获各种应用的药品和微生物方面表现有前途.


