一个多功能,低成本的模块化微流体系统,用于制备具有封装蛋白质的多分子 (乳酸与甘油酸) 纳米粒子
Malene Aaby Neustrup1,2, Tom H M Ottenhoff2, Wim Jiskoot1
1Division of BioTherapeutics, Leiden Academic Center for Drug Research, Leiden University, Leiden, The Netherlands.
Pharmaceutical research
|November 27, 2024
概括
使用毛细血管开发了一种新的,低成本的模块化微流体系统,用于制造聚D,L-乳酸-糖酸 (PLGA) 纳米粒子. 该系统使可重复的蛋白质封装用于药物和疫苗的输送.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 微流体学为纳米粒子制备提供了一个有前途的途径.
- 现有的基于芯片的微流体系统通常很昂贵,缺乏多功能性.
- 需要适应性,成本效益高的微流体解决方案,用于纳米粒子合成.
研究的目的:
- 建立一个模块化的微流体系统,使用廉价的毛细血管和可重复使用的组件.
- 为了制备聚D,L-乳酸-协同甘油酸 (PLGA) 纳米颗粒.
- 将水溶性生物大分子,如蛋白质,纳入PLGA纳米粒子.
主要方法:
- 一个双注射器微流体系统被用来合成PLGA纳米粒子.
- 诸如流量,溶剂和PLGA度等参数被系统地改变.
- 一个三注射器系统被用于研究蛋白质融入PLGA纳米粒子.
主要成果:
- PLGA度影响了粒子大小 (33-180 nm),而总流速影响了纳米粒子直径 (197-77 nm).
- 水性聚乙烯醇产生中性颗粒;超纯水或乙醇水混合物产生负电荷颗粒.
- 使用三注射器系统,卵胺和lyszyme的蛋白质封装效率超过了40%.
结论:
- 成功开发了一种具有成本效益和适应性的模块化微流体系统.
- 该系统产生具有高度可复制直径的PLGA纳米粒子.
- 这项技术适用于用于先进药物和疫苗输送应用的有效蛋白质加载.


