使用3D打印方法制造用于研究的酸盐/聚乙烯氧化物支架
Hatice Karabulut1,2, Abir Dutta3, Yunis Moukbil2,4
1Department of Systems Science and Industrial Engineering, State University of New York at Binghamton, Binghamton, NY, United States.
Frontiers in bioengineering and biotechnology
|December 18, 2023
概括
这项研究开发了3D打印的脚手架,用于使用ethosuximide针对性治疗. 这种新型药物输送系统提高了治疗结果,并最大限度地减少了对口服抗药物无反应的患者的副作用.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 药物输送系统 药物输送系统
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 影响着数百万人,超过三分之一的人口抗药物 (AED) 管理不充分.
- 长期使用AED可能会导致严重的副作用.
- 目前的治疗方法往往缺乏有针对性的治疗,需要新的方法.
研究的目的:
- 开发和评估3D打印的脚手架,用于局部和受控制地提供治疗的埃索苏西米德.
- 为了优化脚手架的特性,用于内注射和持续的药物释放.
- 评估开发的药物输送系统的生物相容性和治疗潜力.
主要方法:
- 制造3D打印的脚手架,使用含有不同度的氧化和聚乙烯氧化物 (PEO) 的氧化.
- 调整支架孔径 (159.86240.29微米) 和PEO度以控制药物释放动力学.
- 脚手架的热性能 (Tg,Tm) 和体外药物释放概况的表征.
- 使用SH-SY5Y人类神经母细胞瘤细胞进行细胞毒性测定,以评估生物相容性.
主要成果:
- 从3D打印的脚手架上,在2小时内持续释放埃索苏西米德.
- 脚手架的组成和毛孔大小影响了药物释放动力学.
- 细胞毒性测定表明细胞代谢活性增强 (130%在168h),促进神经细胞成熟.
- 添加PEO改变了脚手架的热性能.
结论:
- 用3D打印而成的充满埃索苏西米德的支架为治疗提供了一个有希望的平台.
- 这种方法有可能提高治疗效果,并减少抗药物的全身副作用.
- 进一步的研究可能会导致针对患者的内药物输送系统用于管理.


