本研究利用微流控技术构建了酸敏释放甲基丙烯酸酯化透明质酸(HAMA)微球,通过微球表面的席夫碱化学键合,可作为椎间盘变性 (IVDD) 的靶向药物递送系统,实现智能药物释放。
为了解决这些挑战,有研究人员开发了一种通过微反应器辅助的离子凝胶化技术制备的VLG负载壳聚糖-硫酸葡聚糖纳米粒子(VLG-CDNPs),旨在实现药物的持续释放,以提高其在糖尿病管理中的疗效和生物利用度。
微流控方法主要利用两种不相容的液体分别作为连续相和分散相,通过管理微通道结构和两相的流速比来控制液滴的形成。
借助简单的微流控装置合成了尺寸均匀的ZIF-8/PVA微球,探究了各种因素对其形貌和载药量的影响,以及这些微球对四环素的控释性能。
海藻酸钠水凝胶因其良好的生物相容性、可调的物理化学性质、优异的凝胶形成和持水能力,在生物医学领域,尤其是在手术敷料、药物递送和组织工程等方面得到了广泛应用。
格勒诺布尔阿尔卑斯大学的Dr. Chaouqi Misbah与伦敦玛丽皇后大学的Pro. Yi Sui合作,探究了在微通道中流动的液滴包裹软微粒的变形动力学,发现液滴能显著增强软微粒的变形,并提出了预测微囊变形的理论模型。
本文综述了微流控合成磁性纳米粒子的基本机制,包括连续流和分段流两种方式。
医用级原料-聚(D,L丙交酯-co-乙交酯)PDLGA● 产品描述PDLGA是DL-丙交酯和乙交酯的共聚物,也称为聚D,L-乳酸-乙醇酸共聚物。由于单体组成的差
开发更简洁高效的脂质体制备方法,并优先用于药物递送,具有重要意义。
聚合物微球(PMs)由于其小粒径、特殊表面功能和高表面积体积比,在过去几十年中受到了生物医学领域的广泛关注。
将多功能微流控方法与数值方法相结合,可以开发出更可靠和可重复的药物递送系统。
经导管动脉放射栓塞(TARE)对于晚期肝细胞癌(HCC)的治疗具有重要意义。
微凝胶作为一类具有微米级尺寸的智能软材料,在生物医学、药物递送、组织工程等领域展现出广泛的应用潜力。
采用微流控技术设计并制备了一种可注射、声学响应型多功能水凝胶微球(EMgel),用于通过超声波破坏生物膜并释放内部封装的生物活性物质,以促进耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染慢性骨髓炎的骨再生。
本研究通过微流控技术制备了一种pH敏感型海藻酸盐水凝胶微胶囊,用于小肠靶向药物递送。
本研究开发了一种微流控流动聚焦装置,用于制备和优化负载艾塞那肽的聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)微球。
微流控技术在制备水包油包水(W/O/W)双乳液微胶囊方面具有显著优势,能够实现精确的液滴尺寸控制。
产品型号通道宽度通道深度材质整体尺寸(含外框)Chip 1003A50 μm50 μm流道:PDMS-玻璃键合外框:树脂50*40 mmChip 1003B10
抗癌肽(ACP)具有良好的癌症细胞靶向性和抗癌作用以及低耐药性,是一种很有前途的抗癌药物。
一种响应微环境的水凝胶平台(MSC-GSM@HG),通过空间和时间控制释放载有间充质干细胞的多孔微球