微流体组装的纳米纤维用于核酸输送.
Xuanyu Li1,2, Zhiliang Qin2, Saijie Wang2
1Guangzhou Municipal and Guangdong Provincial Key Laboratory of Molecular Target & Clinical Pharmacology, The NMPA and State Key Laboratory of Respiratory Disease, School of Pharmaceutical Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, 510182 Guangdong, P. R. China.
Accounts of chemical research
|February 4, 2025
概括
微流体技术使药物输送纳米纤维的精确,单步生产成为可能,提高了可复制性,并使多种药物联合输送成为可能. 创新解决了细胞毒性,并加强对临床应用的纳米纤维物质的控制.
科学领域:
- 生物技术和纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 传统的纳米纤维生产方法由于复杂的中间步骤而受到批量变化的困扰.
- 纳米纤维在药物和核酸输送方面具有前景,但在细胞毒性和体内稳定性方面面临挑战.
- 经常用于核酸输送的正电荷纳米微粒具有显著的细胞毒性.
研究的目的:
- 突出微流体技术在可再生纳米微粒生产中的优势.
- 讨论减轻纳米纤维细胞毒性的策略,以提高临床可行性.
- 探索微流体对纳米纤维物质的控制,例如尺寸,刚性和形态.
主要方法:
- 利用微流体平台进行单步,简化组装纳米纤维包装各种治疗剂的纳米纤维.
- 研究的电荷转移材料和表面修改,以降低在生理pH下纳米纤维细胞毒性.
- 在微流体通道内操纵流量和界面水层,以控制粒子大小和潜在的刚性.
主要成果:
- 微流体学可以精确控制纳米纤维尺寸和封装效率,提高批量对批量可重复性.
- 电荷转移策略在减少纳米纤维细胞毒性方面表现有前途,提高了临床潜力.
- 通过先进的微流体设计实现自动化,改善了组装和表面修改的整合.
结论:
- 微流体技术为开发用于精密医学的多功能纳米纤维提供了一个强大的平台.
- 克服细胞毒性,可扩展性和可重复性方面的挑战是临床翻译的关键.
- 在芯片设计,材料和自动化领域的持续创新将推动微流体在治疗中的应用.


