高通量微流体介导组装层层的纳米粒子.
Ivan S Pires1,2, Ezra Gordon3, Heikyung Suh3
1Koch Institute for Integrative Cancer Research, Massachusetts Institute of Technology, 500 Main Street, Cambridge, Massachusetts 02139, United States.
概括
微流体混合提供了一种可扩展的方法,用于创建用于药物输送的层次纳米粒子 (LbL-NP). 这种技术消除了净化步骤,提高了临床翻译的效率和吞吐量.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 使用层层组装 (LbL) 的纳米粒子 (NP) 的表面修饰对于开发有针对性的药物递送系统至关重要.
- 现有的LbL方法通常需要耗时的净化,限制可扩展性和临床翻译.
- 需要简化,强大和可扩展的LbL-NP合成.
研究的目的:
- 开发一种新的,可扩展的微流体 (MCF) 混合方法,用于在NP上沉积聚合物,用于LBL组装.
- 为了证明基于MCF的LbL-NP合成可以消除对组装后净化的需求.
- 与传统方法相比,验证MCF组装的LbL-NP的有效性.
主要方法:
- 利用商业上可用的双叉混合器微流体子,用于将NP与多电解质混合.
- 在静电组装中使用定位的聚合物-NP重量等效比,避免过多的聚合物.
- 在各种NP核心基板和不同聚合物化学物质上演示了LbL薄膜组装.
主要成果:
- 在不需要过多的聚合物或净化步骤的情况下,MCF混合使强大的LbL静电组件成为可能.
- 这种MCF方法显著增加了LbL-NP吞吐量,并减少了NP损失.
- 通过MCF合成的IL-12载体NP在体外和体内表现出相当于传统生产的LbL-NP的疗效.
结论:
- 微流体混合为合成LbL-NP用于药物输送提供了一个可扩展,高效和强大的平台.
- 消除净化步骤简化了该过程,并提高了其适用于临床翻译的适度.
- MCF技术是多用途的,适用于各种NP核心和聚合物组合,用于先进的纳米医学应用.
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