3D打印的,基于aptamer的微针传感器阵列,使用磁位放置在活老鼠身上,用于在间歇性液体中的药理动力学测量
Maria Reynoso1, An-Yi Chang1, Yao Wu2
1Department of Nanoengineering, University of California San Diego, La Jolla, CA, 92093, United States.
Biosensors & bioelectronics
|November 8, 2023
概括
3D打印的微针传感器的磁性放置提高了对动物皮肤间位液 (ISF) 持续监测的稳定性. 这项创新克服了以前的收回问题,使得可靠的体内分子查成为可能.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 可穿戴技术可穿戴技术
- 生物感应是一种生物感应.
背景情况:
- 皮肤间歇液 (ISF) 中的分子监测提供了一种非侵入性的健康和疾病查方法.
- 可穿戴的微针传感器补丁是访问ISF的有希望的策略.
- 以前的3D打印微针平台因动物皮肤收缩而面临稳定性问题.
研究的目的:
- 开发一种改进的方法,在动物皮肤上稳定部署微针传感器阵列.
- 为了在ISF中使用aptamer功能化的微针来实现可靠的,连续的分子监测.
- 为了证明实时的药理动力学测量 in vivo.
主要方法:
- 使用立体石刻法 (SLA) 3D打印制造的aptamer功能化的微针制造.
- 开发一种磁性放置技术,用于在动物皮肤上贴上微针贴片.
- 在Sprague-Dawley大鼠体内部署用于药理动力学研究.
主要成果:
- 磁性放置显著改善了贴片的稳定性,防止微针收缩.
- 实现了与其他体内电化学传感器相比的漂移率的传感器信号基线.
- 成功展示了实时的药理动力学测量,并证明了漂移校正能力.
结论:
- 磁性放置为在体内部署微针传感器提供了强大的解决方案.
- 增强的平台支持ISF的持续,可靠的分子监测.
- 这项技术有可能推动可穿戴生物传感和个性化医学的发展.


