由多孔微针装置生成的双边对齐的电流,用于双模输送
Gaobo Wang1, Kosuke Kato1, Sae Ichinose1
1Department of Finemechanics, Graduate School of Engineering, Tohoku University, 6-6-1 Aramaki Aoba, Aoba-ku, Sendai, 980-8579, Japan.
Advanced healthcare materials
|May 12, 2024
概括
这项研究引入了一种新的多孔微针 (PMN) 装置,用于控制的双模式分子输送. 该设备利用对齐的电流 (EOF) 来提高输送效率并防止液体吸收,这种情况在皮肤和疫苗接种模型中得到了证明.
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
- 药物运输 药物运输 药物运输
背景情况:
- 通过皮肤递送药物面临着分子大小和电荷的挑战.
- 现有的微针技术在受控的双模式输送和流体管理方面可能存在局限性.
研究的目的:
- 开发一种具有双向对齐的电流 (EOF) 的新型多孔微针 (PMN) 装置,用于可控制的双模式分子输送.
- 为了评估该设备在输送不同电荷和大小的分子方面的多功能性.
- 创建一个实用的,集成的探头,以提高处理能力和减少电刺激.
主要方法:
- 用阴离子和阴离子聚合物修饰的PMN用于EOF生成的制造.
- 使用弗朗茨细胞来评估不同电荷和大小的分子传递.
- 开发一个3D打印的探头,集成两个PMN.
- 在体外 (猪皮) 和体内 (小鼠疫苗接种) 的性能评估.
主要成果:
- 该PMN装置成功实现了可控制的分子双模式传递.
- 在阴极区的反向EOF抵消了间歇性流体吸收.
- 综合探头证明了各种分子的有效双重输送和小鼠成功接种疫苗.
- 该装置在提供不同电荷和大小的分子方面表现出了多功能性.
结论:
- 开发的PMN设备提供了一个多功能和可控制的平台,用于双模式的透皮输送.
- 集成的探头设计提高了可用性,并最大限度地减少了电刺激.
- 这项技术有望用于先进的药物输送和疫苗接种应用.


