相关实验视频
Updated: Jul 5, 2025

18:11
Microfluidic Chips Controlled with Elastomeric Microvalve Arrays
Published on: October 1, 2007
21.1K
基于的皮埃佐微可以实现完全灵活的药物输送模式
David Plano1, Sebastian Kibler2, Niklas Rudolph1
1Fraunhofer Institute for Translational Medicines and Pharmacology ITMP, Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Germany.
Journal of pharmaceutical sciences
|January 17, 2024
概括
一个新的压电微型使药物输送能够精确且可重复. 这种创新的设备可以灵活地控制药物释放特征,为个性化医疗应用铺平道路.
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
- 制药科学 制药科学
背景情况:
- 药物释放精度受到当前配方方法的限制.
- 需要先进的药物输送系统来实现向治疗和最佳的药物疗效.
- 由于辅助剂和API特性,现有的方法难以复制.
研究的目的:
- 为了评估压电微型对精确的药物输送.
- 用API解决方案和悬浮来评估的性能.
- 探索定制和可编程药物释放配置文件的潜力.
主要方法:
- 在药物输送实验中使用了5 × 5 × 0.6 mm3的压电微.
- 测试了微与高度溶解的活性药物成分 (API) 的溶液.
- 调查了具有不同颗粒大小和度的悬浮物的输送.
主要成果:
- 微在提供API解决方案时表现出高精度和可重复性.
- 悬浮剂的送性能受到颗粒大小和度的显著影响.
- 通过API解决方案实现了发布配置文件的灵活编程.
结论:
- 压电微型为先进的药物输送系统提供了基础.
- 这项技术可以实现定制和可编程的药物释放,推进个性化医疗.
- 该设备可以精确控制药物输送,克服当前配方的局限性.
更多相关视频
10:22High Speed Droplet-based Delivery System for Passive Pumping in Microfluidic Devices
Published on: September 2, 2009
13.8K
11:32A Microfluidic Platform for Precision Small-volume Sample Processing and Its Use to Size Separate Biological Particles with an Acoustic Microdevice
Published on: November 23, 2015
13.8K