通过薄膜水化和3D打印的特斯拉微流体芯片开发的外体类基因素载纳米粒子:一项比较研究
Maria Tsakiri1, Atabak Ghanizadeh Tabriz2, Nikolaos Naziris1
1Section of Pharmaceutical Technology, Department of Pharmacy, School of Health Sciences, National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimioupolis Zografou 15771, Athens, Greece.
International journal of pharmaceutics
|January 7, 2024
概括
我们使用薄膜水化和3D打印的微流体来开发外体样纳米颗粒,用于药物输送. 这两种方法都实现了高基因斯坦封装和体稳定性,为自然外体提供了有前途的替代方案.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 外体体显示出作为药物输送系统的潜力,但在货物定义和隔离方面面临挑战.
- 外体样纳米粒子 (ELN) 提供了一个可扩展的替代方案,模仿自然外体的特性.
研究的目的:
- 开发和比较两种生产ELN的方法:薄膜水化和3D打印的微流体.
- 评估ELN的物理化学特性和药物负载效率.
主要方法:
- 使用数字光处理印刷制造微流体设备的制造.
- 通过薄膜水化和微流体技术生产ELN.
- 使用动态和电泳光散射来对ELN进行表征 (尺寸,尺寸分布, ζ-潜力).
- 评估基因斯坦封装效率和合体稳定性的评估.
主要成果:
- 3D打印的微流体方法为ELN生产提供了有利的架构.
- 像胆固醇和基因斯坦这样的脂性分子根据生产方法不同地影响了ELN特征.
- 所有ELN都表现出优异的体稳定性,并实现了超过87%的基因斯坦封装效率.
- 热分析表明ELN膜内存在转移稳定相,可能影响药物输送.
结论:
- 薄膜水化和3D打印的微流体都是生产具有高药物负载的稳定ELN的可行方法.
- 3D打印的微流体提供了一种新且高效的方法,用于制造外体样纳米颗粒用于药物输送应用.
- 了解配方成分和生产方法的影响对于优化基于ELN的药物递送系统至关重要.
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