Dans des études à long terme sur la délivrance de médicaments, les chercheurs ont découvert que les nanoparticules sont devenues des vecteurs appropriés pour surmonter les préparations pharmaceutiques conventionnelles et leurs limitations pharmacocinétiques associées. Avec le développement de la technologie innovante de mélange et de filtration des dispositifs microfluidiques, l'exploration de nouveaux domaines de recherche pharmaceutique est en constante expansion. En particulier, la nouvelle découverte de médicaments porteurs de nanoparticules lipidiques a suscité un vif intérêt de la part des chercheurs. Il a été démontré que les liposomes ont des avantages dans la dissolution des médicaments thérapeutiques, ce qui permet de contrôler la libération prolongée du médicament, ce qui allonge considérablement la durée de vie du médicament.
Les propriétés des microfluidiques présentent de grands avantages pour la préparation précise de nanoparticules lipidiques en tant que vecteurs de médicaments à très petite taille. Dans ce domaine, une équipe de recherche de l'Université technique de Braunschweig (tu) en Allemagne, un client de nanoscribe, a employéSystème d'impression 3D à deux photons de nanoscribe CorporationUne puce microfluidique spécialement conçue a été inventée. La puce contient un mélangeur innovant pour la production de nanoparticules pharmaceutiques monodisperses avec un contrôle précis de la taille des particules. Cela aidera à faire progresser le développement de nouveaux concepts de livraison de médicaments.La production de médicaments sur mesure efficaces et rentables est largement considérée dans l'industrie pharmaceutique. Les propriétés des médicaments insolubles limitent leur administration orale et parentérale, et pour résoudre le problème de la insolubilité, les nanoparticules lipidiques contenant des médicaments insolubles deviendront des candidats efficaces, car ils offrent une vitesse de dissolution plus rapide. Cependant, la production de ces nanoparticules lipidiques est très difficile. L'ensemble du processus comprend plusieurs étapes, telles que la préparation des nanoparticules et la liaison du support pharmaceutique aux nanoparticules.

Le mélangeur laminé coaxial peut * éliminer le contact avec la phase organique de la paroi du canal tout en mélangeant efficacement la phase organique et la phase aqueuse. Un tel mélangeur comprenant une buse d'injection coaxiale, une série d'éléments étirés et pliés et un filtre d'entrée ne peut pas être réalisé par micro - Nano - usinage 2,5D classique, mais la technologie de polymérisation biphotonique 3D permet une fabrication par usinage. Crédit photo: Peer erfle, tu Braunschweig
Née de la société nanoscribe de l'Université de technologie de Karlsruhe, qui détient le titre de « Massachusetts Institute of Technology Europe», en tant que société de production d'équipements d'impression 3D de haute précision à billes, elle s'est concentrée sur la promotion de la recherche dans des domaines innovants tels que les métamatériaux mécaniques, la micro - nanorobotique et la micro - électromécanique, le génie biomédical et la micro - Nano - optique, tout en s'efforçant de fournir à la communauté scientifique de l'Université divers programmes de processus optimisés.

Lors de la production de nanoparticules, il est important de gérer une distribution de taille de particules étroite pour atteindre la plage requise de 70 nm à 200 nm. Pour ce faire, le système microfluidique offre une solution plus optimisée que la technologie de mélange par lots. Les microfluidiques permettent de contrôler et de réguler avec précision le mélange de très petites quantités de liquide et le mélange dans les microfluidiques permet simultanément la préparation de nanoparticules. Et cela nécessite l'utilisation d'éléments de mélange plus efficaces et plus complexes pour réguler les propriétés des nanoparticules et optimiser les mécanismes de mélange. Aujourd'hui, les scientifiques utilisentPhotolithographie à deux photons nanoscribe (Lithographie à deux photons)Réaliser des éléments microfluidiques tridimensionnels à surface libre et les intégrer dans des puces microfluidiques complexes. L'utilisation de ce micro - usinage 3D multifonctionnel vise à obtenir une distribution granulométrique réduite.

Les scientifiques utilisentPhotolithographie à deux photons nanoscribe (Lithographie à deux photons)Faites l'impression. En termes simples, la lithographie à deux photons, basée sur le principe de l'optique non linéaire, est la technologie d'impression 3D Laser de haute précision actuelle. La résolution de la technologie d'impression laser 3D à photon unique ordinaire est vulnérable à la résolution optique et aux erreurs mécaniques de déplacement entre les couches avec une précision inférieure, tandis que la lithographie à deux photons utilise des impulsions laser femtosecondes de haute énergie pour solidifier la résine photosensible dans un espace extrêmement réduit, améliorant ainsi la résolution d'impression à une précision incroyable de l'ordre de cent nanomètres. Ce résultat confirme que l'impression 3D basée sur la technologie de lithographie à deux photons nanoscribe est capable de produire des nanoparticules hautement répétitives avec une distribution de taille de particules étroite. Ces découvertes ont des implications importantes pour la réalisation future de la production parallèle de nanoparticules.
La fabrication Additive révolutionne la façon dont les objets sont fabriqués. À l'échelle micro - nanométrique,Nanoscribe basé sur la technologie de polymérisation à deux photonsLa précision d'usinage des moyens de fabrication Additive * peut répondre à l'usinage 3D de presque toutes les formes d'objets. Indépendamment de la simplicité ou de la complexité de la structure, le procédé automatisé de photolithographie 3D sans masque de nanoscribe peut réaliser le moulage en une étape du dispositif requis, même pour le traitement de tissus organiques biologiques complexes, ce qui fait vraiment ce que vous voyez et ce que vous obtenez.
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Goodbye fouling : un mélangeur de stratification coaxiale unique (CLM) activé par la polymérisation à deux photons pour la production stable de nanoparticules monodisperses porteuses de médicaments
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