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微流控脂質(zhì)體在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的用途非常廣泛,以下是一些主要的應(yīng)用:1.藥物載體:微流控技術(shù)制備的脂質(zhì)體作為藥物載體,具有緩釋藥物、降低藥物毒性、提高藥物穩(wěn)定性和靶向性的優(yōu)點(diǎn)。這些脂質(zhì)體藥物載體尺寸均一、大小可控,有助于提高藥物的生物利用度,避...
脂質(zhì)體是主要由磷脂分子層構(gòu)成的微小球體,磷脂雙分子層也是構(gòu)成細(xì)胞膜的主要成分,磷脂分子因具有疏水和親水屬性,能在溶液中疏水端相互結(jié)合親水端相互結(jié)合,自發(fā)形成微小球狀的脂質(zhì)體。脂質(zhì)體擠出技術(shù)充分利用了脂質(zhì)體磷脂雙分子層的結(jié)構(gòu)和性能特點(diǎn),在略高于磷脂相變溫度的條件下,通過(guò)一定的外部擠壓動(dòng)力,使脂質(zhì)體通過(guò)特定孔徑的聚碳酸酯膜,大粒徑或者多室脂質(zhì)體被膜孔的剪切破裂后迅速重新聚合成更小粒徑的脂質(zhì)體。脂質(zhì)體擠出器是一種用于生產(chǎn)脂質(zhì)體的設(shè)備,主要應(yīng)用于藥劑產(chǎn)品粒徑均一化,去除產(chǎn)品中的顆粒和...
對(duì)脂質(zhì)體藥物進(jìn)行詳細(xì)的質(zhì)量研究及理化性質(zhì)表征,一方面可以評(píng)估處方組成和生產(chǎn)工藝對(duì)脂質(zhì)體質(zhì)量的影響,優(yōu)化和確定工藝參數(shù);另一方面,可以確定影響脂質(zhì)體藥物體內(nèi)外行為的關(guān)鍵質(zhì)量屬性,為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立提供合理依據(jù),保證預(yù)期的藥品質(zhì)量。脂質(zhì)體藥物是一種非均相的復(fù)雜微粒體系,是不同粒徑、不同結(jié)構(gòu)、不同表面性質(zhì)和不同載藥量的微粒的集合體,因此,對(duì)脂質(zhì)體藥物質(zhì)量的研究和表征應(yīng)包括多個(gè)批次。對(duì)于注射用冷凍干燥產(chǎn)品或無(wú)菌分裝的脂質(zhì)體藥物,應(yīng)研究和表征分散重組的脂質(zhì)體藥物混懸液。對(duì)于臨床使用前載藥...
GMP微流控是一種符合良好生產(chǎn)規(guī)范(GoodManufacturingPractice)的微流體技術(shù),它主要用于藥物開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中的精密控制和放大。以下是一些關(guān)于GMP微流控的重要信息:1.無(wú)縫放大:微流控技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)從實(shí)驗(yàn)室規(guī)模(如每分鐘12毫升)到滿(mǎn)足GMP生產(chǎn)要求(超過(guò)每小時(shí)20升)的無(wú)縫放大。2.下游加工:在藥物生產(chǎn)過(guò)程中,切向流過(guò)濾這一微流控技術(shù)常用于下游加工,幫助提高產(chǎn)品的收率。3.中試型制備系統(tǒng):MPE-P1型微流控制備儀是一個(gè)中試型制備系統(tǒng),適用于脂質(zhì)納米顆...
脂質(zhì)體作為一種重要的藥物載體,其微小且具有生物相容性的特點(diǎn)使之成為遞送藥物的理想選擇。然而,傳統(tǒng)制備方法往往難以準(zhǔn)確控制脂質(zhì)體的大小和分布,這限制了其在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用。隨著微流控技術(shù)的發(fā)展,科學(xué)家們找到了一種新的解決方案——利用微流控芯片準(zhǔn)確制備脂質(zhì)體,這種方法被證明可以有效地控制脂質(zhì)體的尺寸和均勻性。微流控技術(shù)是一種操控微小流體通道中的液體流動(dòng)的技術(shù),流體的體積通常在納升到皮升之間。這種技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)流體流動(dòng)的準(zhǔn)確控制,從而在制備脂質(zhì)體時(shí)實(shí)現(xiàn)高度的一致性和重復(fù)性。通過(guò)設(shè)計(jì)不...
微流控制備系統(tǒng)通常被稱(chēng)為微流控芯片或?qū)嶒?yàn)室芯片,是一種集成了微型化流體通道、傳感器和執(zhí)行器的設(shè)備,能夠在微觀(guān)尺度上操控流體。這種技術(shù)的發(fā)展為快速、準(zhǔn)確、高效的分析提供了可能,尤其在疾病診斷、環(huán)境監(jiān)測(cè)和化學(xué)合成等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的潛力。微流控制備系統(tǒng)的原理與設(shè)計(jì):微流控系統(tǒng)的核心在于其微小的流體通道,這些通道的尺寸通常在微米級(jí)別,可以通過(guò)精密的制造技術(shù)如光刻、蝕刻或3D打印來(lái)制備。在這些微小的空間內(nèi),流體的行為受到表面張力和粘性力的共同作用,使得流體可以在沒(méi)有外力的情況下精確控制...
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