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Ye Chan Oh1, Jun Jie Ong1, Haya Alfassam1,2
1Department of Pharmaceutics, UCL School of Pharmacy, University College London, 29-39 Brunswick Square, London, WC1N 1AX, UK.
Drug delivery and translational research
|August 23, 2024
概括
卷度打印可以快速创建4D药物释放设备,其性能与数字光处理相当. 这种新的容器光聚合技术为先进的药品打印和药物递送系统提供了一个有希望的,更快的替代方案.
科学领域:
- 材料科学与工程 材料科学与工程
- 制药科学 制药科学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 可变设备和剂量形式为传统的植入物和外科手术提供了最少侵入性的替代方案.
- 4D打印可以创建智能结构,以响应刺激而改变形状或属性.
- 基于水凝的药物递送系统对于控制和局部治疗应用至关重要.
研究的目的:
- 探索体积印刷的潜力,这是一个新的容器光聚合技术,用于制造4D药物释放装置.
- 为了比较体积印刷与已建立的数字光处理 (DLP) 印刷的性能,在创建基于水凝的药物递送系统时.
- 为了评估由这两种印刷技术生产的设备的膨胀,水吸收和药物释放动力学.
主要方法:
- 制造六种含有特定单体的水凝配方,交叉连接剂,光启动剂,以及作为示范药物的.
- 利用体积印刷 (光聚合) 和数字光处理 (DLP) 来创建4D药物释放装置.
- 对所有配方进行了胀,水吸收,药物释放概况和物理化学性质的全面分析.
主要成果:
- 通过体积打印,在7.5秒内成功制造出可扩展的药物释放4D设备.
- 卷度打印显示了药物释放动力学,相当于DLP打印所取得的效果.
- 通过体积印刷生产的设备表现出与DLP打印的设备相似或更好的膨胀和吸水性能.
结论:
- 卷度印刷是一种非常有前途的超快速技术,用于生产先进的4D药物释放水凝设备.
- 这项技术在关键药物输送特征方面提供了与DLP打印相当或优于DLP打印的性能.
- 卷度印刷扩大了药品印刷的可用技术,为动态药物递送系统提供了新的可能性.


