噴墨打印技術(shù)制備藥物-聚合物復(fù)合顆粒用于浮動(dòng)給藥系統(tǒng)-技術(shù)前沿-資訊-生物在線

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噴墨打印技術(shù)制備藥物-聚合物復(fù)合顆粒用于浮動(dòng)給藥系統(tǒng)

作者:上海睿度光電科技有限公司 2025-04-11T00:00 (訪問量:41342)

韓國成均館大學(xué)Jin Woong Kim教授和慶熙大學(xué)Bum Jun Park教授團(tuán)隊(duì)使用MicroFab Inkjet噴墨打印技術(shù)制造低密度藥物-聚合物無定形固體分散體 (ASD),展示了在浮動(dòng)藥物遞送系統(tǒng) (FDDS)的潛在應(yīng)用。通過調(diào)整聚乳酸(PLA)和 Eudragit RLPO(EUD)兩種聚合物的比例,控制藥物-聚合物 ASD 顆粒的可浮性和藥物釋放速率,并進(jìn)行了動(dòng)力學(xué)模型分析以解釋藥物釋放機(jī)制,為探索適用于FDDS的多種聚合物-藥物組合提供了一個(gè)強(qiáng)大的平臺(tái)。

關(guān)鍵詞:噴墨打印技術(shù)、MicroFab Inkjet、藥物釋放、無定形固體分散體

亮點(diǎn)

? 技術(shù)優(yōu)勢:利用MicroFab的壓電噴墨技術(shù),通過精確控制液滴的生成和沉積,實(shí)現(xiàn)了藥物-聚合物復(fù)合顆粒的高精度制備

? 藥物調(diào)控:通過調(diào)整聚合物比例,可以控制顆粒的漂浮性和藥物釋放速率,滿足不同藥物遞送需求

? 動(dòng)力學(xué)穩(wěn)定:噴墨技術(shù)形成的動(dòng)力學(xué)穩(wěn)定結(jié)構(gòu),確保了藥物在胃腸道中的長時(shí)間停留,提高了藥物的生物利用度

▲ 左圖:實(shí)驗(yàn)過程的示意圖(未按比例繪制)(a)壓電噴墨系統(tǒng)。(b)從噴墨噴嘴產(chǎn)生溶液液滴,然后在環(huán)境空氣中快速蒸發(fā)溶劑,右側(cè)顯示了說明性的顯微圖像。(c)FDDS的實(shí)驗(yàn)設(shè)置;右上:氣相液滴生成;右下:NIF−聚合物ASD顆粒的不同放大倍數(shù)的SEM圖像

應(yīng)用

采用MicroFab Inkjet噴墨技術(shù)成功制備低密度藥物-聚合物非晶固體分散體(ASD)微粒,為浮動(dòng)藥物遞送系統(tǒng) (FDDS)提供了全新解決方案。該技術(shù)通過精準(zhǔn)調(diào)控聚乳酸(PLA)與Eudragit RLPO(EUD)比例,實(shí)現(xiàn)微球密度、漂浮性及藥物釋放速率的程序化控制。研究選用硝苯地平(NIF)作為模型藥物,證實(shí)ASD微粒在模擬胃液中可維持8小時(shí)以上漂浮,且藥物釋放速率可通過聚合物比例靈活調(diào)控。為快速篩選不同聚合物與藥物組合提供了高效平臺(tái),尤其適用于個(gè)性化醫(yī)療和高端藥物制劑領(lǐng)域。此外,該技術(shù)的靈活性使其能夠輕松適配其他聚合物−藥物組合,為開發(fā)更多新型漂浮藥物遞送系統(tǒng)提供了廣闊的可能性。總之,MicroFab Inkjet技術(shù)為FDDS領(lǐng)域提供了一個(gè)**潛力的通用平臺(tái),有望推動(dòng)相關(guān)藥物制劑技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。

 

參考文獻(xiàn):

[1] Kim H J, Jang J, Lee J, et al. Fabrication of Engineered Drug-Polymer Composite Particles via Piezoelectric Inkjet Technique for Floating Drug Delivery Systems[J]. Langmuir: the ACS journal of surfaces and colloids, 2024, 40(48): 25638-2564

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