一种基于PDMS的超柔软和灵活的气球型植入装置,用于控制药物输送
Tausif Muhammad1, Byungwook Park1, Aseer Intisar2
1Department of Robotics and Mechatronics Engineering, Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, Daegu 42988, Republic of Korea.
Biomaterials research
|April 1, 2024
概括
一种新的超软气球类型药物输送装置 (USBD) 克服了非生物降解植入物的挑战,提供长期的,可控的药物释放,最小的组织损伤. 这种灵活的植入物显示出个性化医疗应用的前景.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 药物输送系统 药物输送系统
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 非生物降解的植入物面临着诸如纤维细胞封装,突发释放和组织损伤等挑战.
- 现有的药物输送装置在长期的,受控的释放方面扎,以实现个性化医疗.
研究的目的:
- 开发一种新的超软和灵活的气球型药物输送装置 (USBD),用于单向和长期控制的释放.
- 解决目前非生物降解植入物的局限性,包括纤维细胞封装和组织损伤.
主要方法:
- 使用聚甲基 (PDMS) 膜的选择性粘合和流体注射制造USBD.
- 通过调整PDMS膜厚度和组成来调节药物释放.
- 在活生生的老鼠体内评估,以评估释放概况和组织反应.
主要成果:
- 所有USB驱动器都表现出零顺序释放动力学,独立于膜特性.
- 持续的零顺序释放达到了30天 (1.16μg/天) 和近零顺序释放达到了58天 (1.68μg/天) 在体外.
- 在体内研究表明,在老鼠中,零序释放持续了28天,近零序释放持续了35天.
- 超软和灵活的设计尽量减少组织损伤和异物反应.
结论:
- USBD为长期,可控的药物输送提供了一个有希望的方法,克服了与非生物降解植入物相关的关键挑战.
- 该设备的灵活性和设计有助于减少不良组织反应.
- 这项技术有可能通过新的治疗方式来推进个性化医疗.


