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微流控脂質體在生物醫學領域的用途非常廣泛,以下是一些主要的應用:1.藥物載體:微流控技術制備的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。這些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...
脂質體是主要由磷脂分子層構成的微小球體,磷脂雙分子層也是構成細胞膜的主要成分,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合親水端相互結合,自發形成微小球狀的脂質體。脂質體擠出技術充分利用了脂質體磷脂雙分子層的結構和性能特點,在略高于磷脂相變溫度的條件下,通過一定的外部擠壓動力,使脂質體通過特定孔徑的聚碳酸酯膜,大粒徑或者多室脂質體被膜孔的剪切破裂后迅速重新聚合成更小粒徑的脂質體。脂質體擠出器是一種用于生產脂質體的設備,主要應用于藥劑產品粒徑均一化,去除產品中的顆粒和...
對脂質體藥物進行詳細的質量研究及理化性質表征,一方面可以評估處方組成和生產工藝對脂質體質量的影響,優化和確定工藝參數;另一方面,可以確定影響脂質體藥物體內外行為的關鍵質量屬性,為質量標準的建立提供合理依據,保證預期的藥品質量。脂質體藥物是一種非均相的復雜微粒體系,是不同粒徑、不同結構、不同表面性質和不同載藥量的微粒的集合體,因此,對脂質體藥物質量的研究和表征應包括多個批次。對于注射用冷凍干燥產品或無菌分裝的脂質體藥物,應研究和表征分散重組的脂質體藥物混懸液。對于臨床使用前載藥...
GMP微流控是一種符合良好生產規范(GoodManufacturingPractice)的微流體技術,它主要用于藥物開發和生產過程中的精密控制和放大。以下是一些關于GMP微流控的重要信息:1.無縫放大:微流控技術可以實現從實驗室規模(如每分鐘12毫升)到滿足GMP生產要求(超過每小時20升)的無縫放大。2.下游加工:在藥物生產過程中,切向流過濾這一微流控技術常用于下游加工,幫助提高產品的收率。3.中試型制備系統:MPE-P1型微流控制備儀是一個中試型制備系統,適用于脂質納米顆...
脂質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使之成為遞送藥物的理想選擇。然而,傳統制備方法往往難以準確控制脂質體的大小和分布,這限制了其在醫藥領域的應用。隨著微流控技術的發展,科學家們找到了一種新的解決方案——利用微流控芯片準確制備脂質體,這種方法被證明可以有效地控制脂質體的尺寸和均勻性。微流控技術是一種操控微小流體通道中的液體流動的技術,流體的體積通常在納升到皮升之間。這種技術可以實現對流體流動的準確控制,從而在制備脂質體時實現高度的一致性和重復性。通過設計不...
微流控制備系統通常被稱為微流控芯片或實驗室芯片,是一種集成了微型化流體通道、傳感器和執行器的設備,能夠在微觀尺度上操控流體。這種技術的發展為快速、準確、高效的分析提供了可能,尤其在疾病診斷、環境監測和化學合成等領域展現出巨大的潛力。微流控制備系統的原理與設計:微流控系統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別,可以通過精密的制造技術如光刻、蝕刻或3D打印來制備。在這些微小的空間內,流體的行為受到表面張力和粘性力的共同作用,使得流體可以在沒有外力的情況下精確控制...