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Updated: Jan 13, 2026

08:15
Polymeric Microneedle Array Fabrication by Photolithography
Published on: November 17, 2015
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将聚合物3D打印微针与可穿戴设备集成:迈向智能和个性化的医疗保健解决方案
1Department of Mechanical Engineering, University of Victoria, Victoria, BC V8P 5C2, Canada.
Polymers
|January 10, 2026
概括
可穿戴的微针阵列 (MNA) 正在从被动跟踪演变为积极的,闭环系统,用于个性化药物输送. 3D打印和人工智能的进步有望为实时监测和治疗提供"可穿戴诊所".
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可穿戴技术可穿戴技术
背景情况:
- 穿戴式医疗正在从被动监测转向积极的,闭环的治疗系统.
- 聚合物微针阵列 (MNA) 是这一转变中的关键组件,可实现微侵袭的间歇液体接入和局部药物输送.
研究的目的:
- 本综述调查了与皮肤一致的MNA可穿戴设备的设计,材料和制造.
- 它探讨了集成系统对个性化实时监测和治疗的潜力.
- 该审查旨在确定临床翻译的挑战和未来方向.
主要方法:
- 关于3D打印微针阵列 (MNA) 的当前文献的综述.
- 分析设计原则,材料选择和制造技术.
- 检查软电子,无线模块和人工智能驱动的控制等支持技术.
主要成果:
- 从概念验证的MNA设备到集成的,可穿戴的,闭环治疗平台的明显过渡被观察到.
- 在多材料印刷,纳米/生物功能涂层和人工智能的融合进步正在为人工智能铺平道路.
- 穿戴式诊所可以穿戴.
- . . . . . . . . . . . . . . 这是一个很好的时刻.
结论:
- 临床翻译的主要挑战包括可扩展的制造,药物剂量限制,长期稳定性和监管障碍.
- 解决空洞MNA架构,系统集成和评估协议中的差距将加速采用.
- 闭环系统的实现受到电力消耗,数据延迟和临床验证的需要的限制.

