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Updated: Jun 13, 2025

Polymeric Microneedle Array Fabrication by Photolithography
Published on: November 17, 2015
模拟溶解的基于微针的透皮药物输送:聚合物在溶液中的动态的影响
Prateek R Yadav1, Pratinav Hingonia1, Diganta B Das2
1Department of Chemical Engineering, Indian Institute of Technology, Delhi 110016, India.
本研究提出了一种数学模型,用于溶解微针 (DMN) 药物输送,根据聚合物物理学预测药物释放概况. 该模型使用DMN准确地预测了使用DMN从血液中清除 ceftriaxone的清除.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 制药科学 制药科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 溶解微针 (DMN) 技术提供受控的透皮药物递送 (TDD).
- 药物释放动力学取决于DMN设计,聚合物选择和成分.
- 聚合物溶解是由聚合物-溶剂相互作用和聚合物物理学所支配的.
研究的目的:
- 开发一个数学模型来预测DMN的药物释放概况.
- 将物理化学参数和聚合物物理纳入DMN模型.
- 通过实验数据验证模型并预测药物清除.
主要方法:
- 开发了一个数学模型,整合了DMN的物理化学参数和聚合物物理.
- 定义了一个环状间隙宽度,考虑到间歇性液体积累.
- 使用PVP作为模型聚合物和Ceftriaxone作为模型药物.
主要成果:
- 该模型与ex vivo透研究的文献数据有很强的一致性.
- 模型预测与观察到的微针高度减少有很好的相关性.
- 在0.39毫克的剂量下,预计24小时内~93%的 ceftriaxone 清除.
结论:
- 开发的数学模型准确地预测了DMN的药物释放概况.
- 建模策略为通过DMN优化药物运输提供了一个工具.
- 这种方法增强了DMN在受控的透皮药物递送方面的潜力.
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