本研究采用一种简单的微流控方法来制备单分散热响应自爆PNIPAM微胶囊,用于脂溶性药物的快速按需释放。
本研究开发了一种可注射的矿化水凝胶微球,旨在加速骨细胞网络重建和智能骨再生。
本文提出了一种基于微流控技术的脂质纳米颗粒(LNP)平台,用于同时递送小干扰RNA(siRNA)和羟氯喹(HCQ),以提升乳腺癌治疗效果。
原发性肝癌在全球癌症死亡原因中排名第三,其中肝细胞癌(HCC)是最常见的类型。晚期HCC患者常伴有恶性腹水,这是一种常见的并发症,表明肿瘤转移和预后不良。
本研究开发了一种微流控合成的miR-200c-3p脂质纳米颗粒(Lipo-AgPEI-miR-200c-3p),旨在靶向ZEB2以减轻骨关节炎(OA)中的软骨细胞损伤。
本研究通过一步微流体方法生成亚毫米级可膨胀核壳颗粒。
一种基于双乳液液滴制备高球形度海藻酸钙微球的方法,旨在开发一种用于口服胰岛素的药物递送系统。
本研究通过建立静电场与相场的耦合模型,对三重乳液在交叉流微通道中的流动进行了数值模拟研究,并评估了液滴的质量和力学特性。
本研究提出了一种新颖的方法,通过微流控平台结合电喷雾-差分迁移率分析(ES-DMA),实现了交联透明质酸(HA)水凝胶的控制合成和实时表征。
有研究人员通过微流控辅助合成负载胰岛素的PLGA纳米颗粒,并将其与双乳液溶剂蒸发(DESE)法进行比较,着重凸显了微流控技术在粒径控制、药物封装效率和生产一致性方面的优势。
本文提出了一种超声波微反应器,用于通过乳液溶剂蒸发技术合成聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)纳米粒子。
合成具有生物仿生特性的聚合物纳米颗粒(NPs)在生物医学应用中具有重要意义,但传统的批量合成方法在尺寸控制和可重复性方面存在挑战。
本研究开发了一种新型二级温控微流控系统,可高效制备原始dECM水凝胶微球。
总结了常见的刺激响应型水凝胶及其微流控制备方法,并探讨了这些微粒在不同领域的应用。
在本研究中,利用微流体技术通过磺基甜菜碱(SB)改性透明质酸甲基丙烯酸酯的自由基聚合,设计并制备了高度润滑和载药的水凝胶微球(Met@SBHA)。
本研究通过微流控技术将藻蓝蛋白(PC)模板化的硫化铜纳米颗粒(PC@CuS)封装在藻酸盐(ALG)中,合成了一种多功能微球(PC@CuS-ALG)。
本研究开发了一种声学微流体装置(μSonicator)和分析平台,用于制备纳米颗粒-囊泡杂化物,并通过多种基于荧光的技术(FRET、FCCS和超分辨显微镜)定量表征其覆盖率。
受巧克力花生结构的启发,本研究利用微流体技术开发了一种可注射的环境响应型双层水凝胶微球。
一个可以排斥多种LNP成分的防污表面,以解决微流控芯片在RNA-LNP生产过程中的表面污染问题。
本文提出了一种基于氟碳油的三相乳液模板策略,通过在核心相与壳相之间引入全疏性(既疏水又疏油)的氟碳油层,突破了传统乳液模板在壳材料选择上的限制。