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Updated: Jan 7, 2026

08:15
Polymeric Microneedle Array Fabrication by Photolithography
Published on: November 17, 2015
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开发3D打印液晶显示器 (LCD) 辅助微型成型方法,用于定制制造聚合物微针,使用实验设计
Lefkothea Antonara1, Dimitrios M Rekkas1, Natassa Pippa1
1Section of Pharmaceutical Technology, Department of Pharmacy, School of Health Sciences, National and Kapodistrian University of Athens, 15784 Athens, Greece.
Pharmaceutics
|December 31, 2025
概括
液晶显示 (LCD) 3D打印使定制聚合物微针模具的快速,精确的制造成为可能. 这项创新允许量身定制的透皮药物递送系统,具有可调节的药物透概况.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 药物输送系统 药物输送系统
- 3D打印技术的使用
背景情况:
- 聚合物微针提供了通过皮肤和静脉注射的综合效益,但面临着制造方面的挑战.
- 目前的方法由于复杂性和缺乏定制性,限制了实际应用.
- 需要一种新的方法来实现高效和精确的微针生产.
研究的目的:
- 探索液晶显示 (LCD) 3D打印,用于制造定制的聚合物微针模具.
- 优化液晶3D打印工艺用于微针模具生产,使用设计质量原则.
- 展示各种几何形状的聚乙烯醇微针的制造,并评估它们的药物输送性能.
主要方法:
- 利用液晶3D打印,从树脂中创建生物相容的微针模具.
- 采用统计实验设计 (中央复合设计) 来识别和控制模具制造的关键过程参数 (CPP).
- 使用优化的模具制造出聚乙醇微针,将它们装载在罗宾化中,并评估了形态,药物含量,插入深度和透性.
主要成果:
- 识别了层高度和曝光时间作为CPPs,用于LCD3D打印微针模具.
- 优化的打印参数最大限度地提高了模具的尺寸精度.
- 通过改变微针的几何形状,成功制造出高精度的定制型微针,并证明了可调节的皮肤透性.
结论:
- 液晶3D打印是一种可行的技术,用于生产生物相容模具,用于定制微针制造.
- 这种方法有助于开发个性化的透皮药物输送系统.
- 该技术通过微针设计能够精确控制药物透概况.

