扩散微混合与动态现场激光散射相结合,可以阐明脂质纳米粒子沉的情况
Ebrahim Taiedinejad1,2, Cornelius Bausch3, Jörn Wittek3
1Technische Universität Braunschweig, Institut für Mikrotechnik, Alte Salzdahlumer Str. 203, 38124, Braunschweig, Germany. e.taiedinejad@tu-braunschweig.de.
Scientific reports
|October 17, 2024
概括
这项研究介绍了一种用于连续制造纳米粒子的新型微流体装置. 它可以在降水期间实时监测纳米粒子大小,提高药物配方质量.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 制药配方越来越多地使用药物或mRNA载荷的纳米粒子.
- 纳米颗粒的大小和单分散性对于生物可用性和药理动力学至关重要.
- 微流体技术为控制的,连续的纳米粒子制备提供了潜力.
研究的目的:
- 开发和描述一种用于纳米粒子合成的新型微流体抗溶剂沉装置.
- 为了能够在现场监测和控制纳米粒子形成.
- 用先进的光学技术研究纳米粒子沉的动态.
主要方法:
- 使用双光子聚合制造的微流体装置的制造.
- 混合道的设计,在水相中创建一个薄的有机相板.
- 在现场进行动态光散射 (DLS) 测量时实施光学接入.
- 发展的流量补偿DLS (流DLS) 为均质化纳米粒子速度.
主要成果:
- 实现了同质的有机相板形成,厚度低至7微米.
- 成功避免了通道墙壁的污染,并确保了稳定的流量条件.
- 首次在纳米粒子沉过程中实现了现场粒子大小的确定.
- 在不同流速下实时监测脂质纳米粒子沉.
结论:
- 这种新型的微流体装置可以精确控制纳米粒子的形成.
- 现场流动DLS为降水动态提供了前所未有的洞察力.
- 这项技术可以实现反控制,以实现一致的纳米粒子生产和改进药物配方.


