微流控脂質體在生物醫學領域中的研究和應用是一個廣泛且深入的主題,涵蓋了從基礎研究到臨床應用的多個方面。以下是對這一領域研究的詳細解析:
1.制備方法:
微流控技術通過微米級通道控制流體的混合,實現高效、精準、可控的脂質體制備。
常用的脂質體制備方法包括流體聚焦法等,這些方法能夠精確控制脂質體的尺寸和單分散性。
2.流動機理:
微混合器的流動機理對于理解其在脂質體制備中的應用至關重要。不同類型的微混合器具有各自的優缺點,其流動機理直接影響脂質體的制備效率和質量。
3.結構與性能優化:
研究人員不斷探索如何通過優化微流控芯片的結構來提升脂質體的制備效率和質量。例如,基于海岸帶分形的壁式微混合器通過模擬海岸線的分形結構,實現了高效的混合性能。
二、微流控脂質體在生物醫學領域的應用
1.藥物載體:
脂質體作為藥物載體,具有緩釋藥物、降低藥物毒性、提高藥物穩定性和靶向性的優點。
微流控技術制備的脂質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,避免免疫細胞的清除,減小毒副作用。
2.癌癥治療:
脂質體作為抗癌藥物的載體,可以增強藥物在腫瘤部位的聚集,提高治療效果并減少對正常組織的損傷。
3.多模態成像:
脂質體還可以作為多模態成像的對比劑,用于疾病的早期診斷和監測。
4.原位純化:
中南大學陳澤宇教授課題組開發了一種透析功能化微流控平臺,能夠在脂質體制備的同時進行透析這一純化過程,提高了載藥脂質體的生產效率和載藥性能。
5.siRNA遞送:
通過控制微流體配方,可以快速發現有效的含有siRNA的脂質納米顆粒,為核酸藥物的遞送提供了新的思路。