纳米颗粒 通过通过在新的分层表皮上芯片模型中确定透系数来评估斯托克斯半径
E Fernandez-Carro1, R Salomon-Cambero1, L Armero2
1Tissue Microenvironment (TME) Lab. Aragón Institute of Engineering Research (I3A), University of Zaragoza, Zaragoza, Spain.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology
|September 4, 2023
概括
这项研究引入了一种新的分层表皮在芯片上的模型,用于测量组织屏障的透性. 该模型根据扩散准确预测颗粒大小,帮助药物和化品开发.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 毒理学 毒理学 毒理学
背景情况:
- 组织屏障的透性对于物质运输至关重要,影响药物的有效性和安全性.
- 准确的透性评估对于制药,化品和毒理学应用至关重要.
- 微流体和芯片器官技术为可靠的透性数据提供了先进的解决方案.
研究的目的:
- 开发和验证一种新的分层表皮在芯片上的模型,用于分析组织屏障扩散.
- 为了确定分子/颗粒大小 (斯托克斯半径) 和穿过体外表皮质屏障的扩散之间的相关性.
- 创建一个用于预测未知粒子,包括纳米粒子的斯托克斯半径的系统.
主要方法:
- 设计和实施一个新的分层上皮质在芯片上的模型.
- 通过工程上皮质屏障进行分子和纳米配方扩散的体外分析.
- 实验扩散数据与粒子斯托克斯半径的相关性.
主要成果:
- 成功建立了一个功能分层表皮上芯片模型.
- 证明了扩散速率和粒子斯托克斯半径之间的相关性.
- 验证模型预测光标记颗粒的斯托克斯半径的能力,例如金纳米颗粒.
结论:
- 开发的芯片上表皮质模型为评估组织屏障透性提供了一种可靠的方法.
- 这种模型可以根据扩散特征进行粒子大小的预测.
- 该技术对制药,化品和毒理学研究有价值,特别是用于纳米配方的表征.


