在聚合物-药物纳米粒子工程中的一个自适应性方法,使用倾斜的电动力学针和水平喷雾平面.
Amna Ali1, Saman Zafar2, Manoochehr Rasekh3
1Leicester School of Pharmacy, De Montfort University, Leicester, UK.
AAPS PharmSciTech
|October 31, 2024
概括
优化电水力学原子化 (EHDA) 针设计可以提高纳米粒子的生产. 斜针尖提高了药物应用中的颗粒均性和收集效率.
科学领域:
- 材料科学与工程 材料科学与工程
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 传统的电液动力学原子化 (EHDA) 系统往往忽视喷射针的几何和对齐的影响.
- 纳米粒子制造,特别是用于药物输送,需要精确控制颗粒大小,均性和收集效率.
研究的目的:
- 调查EHDA系统喷雾针的适应性发展.
- 探索针的几何形状 (不或倾斜) 和流速对含库尔库的聚合物纳米粒子制造的影响.
- 为控制沉积和可扩展的制药应用优化EHDA参数.
主要方法:
- 使用横向EHDA制度制造含有黄素的聚乳糖合甘油酸 (PLGA) 和甲氧多聚乙烯甘油胺 (PEG) 基纳米颗粒.
- 使用三种PLGA:PEG配方 (50:50,75:25,25:75) 在不同的流速 (5100μL/分钟) 中使用形和45°倾斜的针头几何形状.
- 在分析包括分子对接和流体动力学模拟;使用SEM,DSC,FTIR,XRD进行表征,接触角度,封装效率和释放研究.
主要成果:
- 通过使用斜针成功设计了含有黄素的聚合物纳米粒子 (<150 nm),提高了统一性和收集效率.
- 体内研究证实了黄素,PEG和PLGA的稳定性,并预测了稳定的流体流向泰勒.
- 电子显微镜和沉积模式显示,凸针和角针之间存在显著差异,斜针增强了颗粒分布和均性 (25.6%的CV与30.5%的CV).
结论:
- EHDA喷雾针的几何形状和平面对齐显著影响了纳米粒子特性和工艺效率.
- 斜针尖,结合优化的处理参数 (电压,流速),可以更好地控制喷雾模式和纳米颗粒的形成.
- 这种优化的EHDA方法提供了一种具有成本效益和可扩展的方法,用于制造用于制药应用的统一纳米颗粒.
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