用微电子机械系统为基础的生物打印技术制造微球的新系统
Yifeng Xu1,2, Bao Jiang1,2, Fangfang Liu2
1School of Microelectronics, Shanghai University, Shanghai 200000, China.
BME frontiers
|November 21, 2024
概括
一个基于微电子机械系统 (MEMS) 的新型生物打印技术 (MBT) 系统,可实现高吞吐量生产均的微球. 该系统优化了基烯纤维素-环素A和聚-l-乳酸微球制造的条件.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 制药科学 制药科学
背景情况:
- 微球在生命科学中被广泛使用.
- 现有的微球生产方法在效率和可扩展性方面可能受到限制.
- 需要用于自动化和高通量微球制造的先进系统.
研究的目的:
- 为微球制造开发和优化基于微电机械系统 (MEMS) 的生物打印技术 (MBT) 系统.
- 探索生产统一的基基纤维素-环素A (HPC-CsA) 和聚-l-乳酸 (PLLA) 微球的最佳条件.
- 展示MBT系统的效率和潜在应用.
主要方法:
- 开发一种基于MEMS的新型生物打印系统 (MBT).
- 探索和优化关键参数,包括度,干燥温度,频率和电压.
- HPC-CsA和PLLA微球的制造和表征.
主要成果:
- 确定了HPC-CsA微球均性的最佳条件 (2%的HPC-CsA,45°C,1000Hz,25V).
- CsA微球实现了~9%的变化系数 (CV) 和84.8%的药物封装率.
- 产生的PLLA微球直径为~2.55μm,最佳CV为6.84%.
结论:
- 整合MEMS和生物打印为微球制造提供了一个有前途的方法.
- 开发的MBT系统允许自动化,高吞吐量和统一的微球生产.
- MBT系统在制药配方和医疗美学方面具有很大的应用潜力.


