使用拉曼光谱技术评估微针阵列插入皮肤
Rezvan Jamaledin1, Panagiota Zarmpi1,2, Adrián M Alambiaga-Caravaca1
1Department of Life Sciences, University of Bath, Bath, BA2 7AY, UK.
Drug delivery and translational research
|January 13, 2026
概括
这项研究使用共聚焦拉曼光谱和刺激拉曼散射 (SRS) 显微镜可视化了聚合物微针 (MN) 穿透皮肤. 对于可溶和可降解的MNs,发现了可检测的聚合物信号,但没有水凝MNs.
科学领域:
- 皮肤病学 皮肤病学
- 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:
- 微针 (MN) 阵列通过绕过角层提供了一条有希望的通过皮肤传递药物的途径.
- 了解各种MN类型的皮肤内处置对于优化药物递送效率至关重要.
- 聚合物材料通常用于制造可溶性,可降解和凝形成的MNs.
研究的目的:
- 评估三种不同类型的聚合物基微针 (MN) 的皮肤性质:可溶性,可降解性和形成水凝的.
- 为了可视化和量化MN聚合物在插入后的皮肤层中的存在.
- 评估共聚焦拉曼光谱和刺激拉曼散射 (SRS) 显微镜用于分析MN与皮肤相互作用的实用性.
主要方法:
- 使用不同聚合物制造可溶解,可降解和形成水凝的MN阵列.
- 在体内用MN阵列治疗皮肤,然后进行体外分析.
- 孔焦拉曼光谱用于皮肤中的聚合物化学识别和深度分析.
- 刺激拉曼散射 (SRS) 显微镜用于高分辨率成像和MN透的空间映射.
主要成果:
- 来自聚合物的拉曼信号可以在皮肤中检测到可溶和可降解的mn.
- 在实验条件下,构成凝形成的MN的聚合物无法检测到.
- SRS显微镜证实了MN阵列在皮肤中的均透.
- 同焦拉曼光谱技术在表面和深度高达150微米提供了光谱数据.
结论:
- 聚焦拉曼光谱和SRS显微镜是可视化聚合物微针插入和皮肤配置的有效技术.
- 聚合物信号的可检测性取决于MN类型和制造材料.
- 这些先进的成像技术有可能阐明皮肤中MN组件的空间和时间行为.


