可溶性微针及其设计,材料和翻译中的局限性:技术审查
Kirthana Gopal1, Ramsha Khalid1, Syed Mahmood2,3,4,5
1Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 50603, Malaysia.
AAPS PharmSciTech
|November 3, 2025
概括
可溶性微针 (DMN) 提供了一种最少的侵入性药物输送方法. 本综述详细介绍了DMN的设计,材料和挑战,并探索了克服临床整合障碍的策略.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 药物输送系统 药物输送系统
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 可溶解微针 (DMN) 代表了微创药物输送的重大进步.
- 它们提供了一个无痛的替代传统的亲肠道和口服给药方法.
- DMN可以实现精确且对患者友好的治疗交付.
研究的目的:
- 为DMN系统提供全面的技术概述.
- 检查关键的设计参数,材料和翻译挑战.
- 探索克服临床和商业整合障碍的战略.
主要方法:
- 审查关键设计参数:微针几何,阵列配置,机械强度,药物分布.
- 材料分析:天然和合成聚合物,添加剂和稳定剂.
- 探索用于DMN性能优化的数学建模.
- 讨论以用户为中心的挑战和DMN发展的当前策略.
主要成果:
- DMN的设计和材料选择显著影响插入效率,结构完整性和溶解动力学.
- 数学建模有助于优化药物扩散,力学和溶解.
- 临床前进展在药物负载,制造可扩展性,剂量精度,稳定性和监管过程中面临障碍.
- 与用户相关的因素,如管理方便,合规性和成本效益至关重要.
结论:
- 解决药物加载,制造,精度,稳定性和监管途径的局限性对于DMN转换至关重要.
- 在智能聚合物,微型制造和包装方面的创新是提高DMN性能和可用性的关键.
- 为了将DMN技术成功整合到医疗保健中,需要考虑技术,用户和监管方面的多方面的方法.


