透析功能化的微流体平台,用于在现场形成纯化的脂质体
1Department of Dermatology, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, China; National Engineering Research Center of Personalized Diagnostic and Therapeutic Technology, Changsha 410008, China; State Key Laboratory of Precision Manufacturing for Extreme Service Performance, College of Mechanical and Electrical Engineering, Central South University, Changsha 410083, China.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
|March 2, 2024
概括
这项研究引入了一种新的透析功能化的微流体平台,用于单步生产纯化药物加载脂质体. 这种集成设备提高了脂质体合成和净化效率,改善了用于光声成像的药物输送.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 连续流的微流体提供高效的脂质体合成,但面临净化挑战.
- 传统的净化方法 (透析,色谱,超) 与微流体系统不兼容.
- 这种不兼容性限制了微流体脂肪体生产的整体效率.
研究的目的:
- 开发一种集成的微流体装置,用于同时形成和净化脂质体.
- 创建一个透析功能化的微流体平台 (DFMP) 用于在现场净化药物装载脂质体.
- 评估DFMP在产生带有绿色氨酸 (ICG) 的脂质体中的性能.
主要方法:
- 使用高分辨率投影微型立体石版 (PμSL) 3D打印制造DFMP.
- 微流体混合和透析单元与透析膜在单一设备中的集成.
- 由DFMP产生的ICG载荷脂质体的表征,包括大小和封装效率 (EE).
主要成果:
- 该DFMP成功地在单个步骤中生产了纯化的ICG载脂体.
- 通过DFMP产生的脂质体显示出尺寸减少 (264.01±5.34nm至173.93±10.71nm) 和改善EE (43.53±0.07%至46.07±0.67%).
- 在体内光声学成像显示,通过微流体透析净化的ICG载体的瘤透和积累增加了2-3倍.
结论:
- 开发的DFMP能够高效,单步生产纯化药物载荷脂质体.
- 这种微流体方法克服了传统净化方法的局限性.
- DFMP为先进的药物输送系统提供了一个有前途的战略,特别是在体内成像应用中.


