超声兼容的3D打印的弗朗茨扩散系统用于使用微气泡进行声
Xin Chen1, Davide De Grandi2, Yonglian Zhu1
1School of Pharmacy, University College London, 29-39 Brunswick Square, London WC1N 1AX, UK.
International journal of pharmaceutics
|September 28, 2024
概括
这项研究引入了一种新的3D打印的弗朗茨扩散细胞用于声,通过超声波和微泡增强局部药物输送. 新系统显著提高了通过皮肤膜的药物透率.
科学领域:
- 药理学 药理学是指药理学的学科.
- 生物材料工程 生物材料工程
- 声学工程 声学工程
背景情况:
- 超声波利用超声波改善局部药物输送,但对超声波响应的载体,如微泡的研究是有限的.
- 现有的弗朗兹扩散细胞与超声波不兼容,阻碍了对声学的研究.
- 在传统系统中对声学行为的描述对于先进的应用来说是不够的.
研究的目的:
- 设计和描述一种与超声波兼容的新型弗朗茨扩散细胞,用于声.
- 评估超声响应药物载体 (含有imiquimod的微泡) 在增强局部药物输送方面的有效性.
- 为了评估3D打印的供体的性能,用于声应用.
主要方法:
- 使用光反应树脂制造3D打印的弗朗兹细胞供体体,用于超声集成.
- 新型组件的功能特征,用于保持液体,吸收药物和超声波场的可预测性.
- 开发的组件在声实验中的应用,使用含有imiquimod的微气泡和StratM®膜.
主要成果:
- 通过3D打印的组件显示出有效的液体保留和可与玻璃相比较的伊米基莫德吸收.
- 在没有显著的空间扭曲的情况下产生了可预测的超声波场.
- 与被动扩散 (1.74 ± 0.29 μg和2.29 ± 0.32 μg) 相比,在24小时内,使用微泡的声显著增强了伊米基莫德的透率 (2.96 ± 0.25 μg) 和分区 (3.84 ± 0.39 μg).
结论:
- 一个新的,3D打印的弗朗茨扩散细胞组合适用于声解剖研究.
- 开发的系统可以有效地表征超声响应药物输送系统.
- 这项技术显著提高局部药物透率,显示了先进药物输送应用的前景.


