可回收聚合可重复利用的基于溶剂的三维打印溶解微针,具有响应pH的ZIF-8载满米诺西迪尔,用于脱发疗法
Nail Aminov1, Huan Liu1, Decheng Meng1
1State Key Laboratory of Environment Characteristics and Effects for Near-space, Key Laboratory of Cluster Science of Ministry of Education, Key Laboratory of Medical Molecule Science and Pharmaceutics Engineering of Ministry of Industry and Information Technology, School of Chemistry and Chemical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China.
ACS applied materials & interfaces
|March 4, 2026
概括
这项研究引入了一种新的微针系统,用于持续治疗脱发. 创新的设计增强了米诺西迪尔的输送,促进了头发的再生,毒性最小,并使系统可回收利用.
科学领域:
- 皮肤学和材料科学 皮肤学和材料科学
- 纳米技术用于药物输送.
背景情况:
- 脱发是一种常见的担忧,通过皮肤治疗的有效性有限.
- 传统的米诺克西迪尔 (MXD) 配方的皮肤穿透能力较差,患者的服从性也很低.
研究的目的:
- 开发一个可持续的,可回收的微针 (MN) 系统,用于增强微氧化的通过皮肤输送.
- 为了改善药物透,持续释放和患者服从脱发治疗.
主要方法:
- 制造一个分层的,3D打印的溶解MN系统,具有可回收的基础和响应pH的药物装载尖端.
- 在MN尖端的ZIF-8纳米颗粒中封装矿氧化 (MXD).
- 在小鼠模型中进行体外和体内测试,以检测毛发的再生和安全性.
主要成果:
- 该MN系统展示了出色的印刷保真度,机械强度和皮肤穿透度.
- 证实了从ZIF-8纳米粒子中pH触发MXD的释放.
- 在体内观察到显著的头发再生,毛囊密度增加,全身毒性最小.
结论:
- 开发的分层溶解可回收的MN平台为治疗脱发提供了一个有希望的,可持续的策略.
- 这种系统增强了米诺西迪尔的通过皮肤传递,提高了疗效和安全性.
- 基本材料的可回收性质增加了显著的可持续性优势.


