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  • 202410-23
    微流控芯片在现阶段的主要应用

    微流控芯片技术:以当前主流的微流控混合技术来说,采用的是冲击式射流混合器,mRNA溶于偏酸性水相,脂质体溶于乙醇,通过高压使mRNA溶液与脂质体溶液形成两股射流对冲混合,强烈的湍流使各组分充分混合,同时乙醇相被稀释,溶液pH变化,脂质体析出形成脂质纳米颗粒并与mRNA形成包封复合物。不同的厂家可能采用不同的微流控混合/挤出技术,尤其是微流道的设计,但通过两相混合形成包封复合物这一原理是一致的。影响最终产品质量的因素除了两相溶液自身成分特性、具体微流控混合/挤出技术外,还包括两...

  • 202410-22
    微流控芯片的制造技术与材料选择说明

    微流控芯片,又称微全分析系统,是一种基于微流控技术的微型化学反应和分析平台。它通过集成化的设计,实现了样品的微量化、自动化和快速化分析,极大地提高了实验效率和准确性。一、制造技术微流控芯片的制造技术主要包括光刻、蚀刻、热压和注射成型等方法。光刻技术:利用紫外光或其他光源通过掩膜版对涂覆在硅片或玻璃基板上的光敏材料进行曝光,经过显影处理后形成图案,再通过蚀刻形成流体通道。蚀刻技术:包括湿法蚀刻和干法蚀刻,用于在硅、玻璃或聚合物基板上精确地制造出流体通道和其他微结构。热压技术:将...

  • 202410-21
    高压均质机的优势以及应用

    高压均质机主要应用:高压均质机目前在生物,食品,材料,化妆品等领域应用广泛。例如:细胞内物质的提取(细胞破碎),食品,化妆品的均质乳化,新能源产品(石墨烯电池导电浆料,太阳能浆料)粉碎均质,脂肪乳,脂质体,纳米混悬液的制备。其工作原理:物料流向单向阀后,在高压腔泵里加压,通过纳米级的喷嘴,撞击在乳化腔上,同时通过强烈的空穴,剪切效应,得到足够小而均一的粒径分布。作用:破碎、乳化、分散、均质粉碎均质产品特点:1、电液传动,在保证安全性的同时,腔体构造,使均质压力高达3000ba...

  • 202410-18
    脂质体挤出器的工作原理及其在纳米药物中的应用

    脂质体挤出器是一种纳米制剂制备设备,其工作原理基于膜挤压技术,通过将含有脂质体的悬浮液强制通过特定孔径的膜,从而制备出粒径均匀、分布窄的纳米级脂质体。这种技术在纳米药物制备中具有广泛应用,能够显著提高药物的稳定性和生物利用度。一、工作原理脂质体挤出器主要由高压泵、挤出膜和收集装置等部分组成。其工作原理如下:样品准备:先将含有脂质体的悬浮液进行预处理,去除其中的大颗粒杂质,确保挤出效果。高压泵驱动:高压泵将预处理后的悬浮液以高压状态输送至挤出膜。膜挤压过程:悬浮液通过挤出膜的微...

  • 20249-29
    脂质体的介绍及应用

    一、脂质体的概念脂质体的基本成分通常为双亲性磷脂和胆固醇,双亲性磷脂形成双分子层结构,胆固醇支撑并维持双分子层结构。常用的磷脂是鞘磷脂和甘油磷脂,皆拥有亲水的头部和疏水的尾部区域。在水性环境中,磷脂分子在疏水相互作用力和其他分子间相互作用力的驱动下,自发排列成脂质体。而胆固醇的作用是促进脂链的堆积和双分子层的形成,降低双分子层的流动性,减少水溶性药物的跨膜转运。不仅如此,胆固醇还能减少脂质体与体内蛋白的相互作用,减少磷脂的流失,从而提高脂质体的稳定性。二、脂质体的优势01脂质...

  • 20249-24
    高压均质机部件简介

    一、高压均质机高压均质机是一种使用高压来乳化、分散和粉碎的设备,且高压均质机适用于流体,不适用于固体和气体。它通常通过在高压下迫使流体通过均质阀来工作,从而产生可以分散或粉碎流体中的颗粒或液滴的高能冲击。高压均质机是多功能且高效的机器,可用于提高各行各业各种产品的质量和稳定性,在生物制药、纳米材料、食品及化妆品中均有广泛的应用。二、高压均质机的主要部件➤传动系统–用于提供动力源,将电能转化成机械能,驱动柱塞泵工作;➤柱塞泵–利用柱塞往复运动产生高压流体,将物料输送到均质腔;➤...

  • 20249-19
    微胶囊包埋技术简介

    一、微胶囊概念微胶囊技术是一种用于存储物质的理想微型包埋技术,其通常以天然或合成高分子材料作为壁材,通过薄膜的形式覆盖在芯材表面,形成一个直径为1~5000nm的微型胶囊,使芯材与外界环境隔绝起来,并在一定时间或者特定的环境条件下将目标芯材释放出来,起到保护芯材、控制芯材释放、增强芯材稳定性、提高芯材利用率等作用。二、微胶囊的组成与结构1,微胶囊的组成微胶囊主要由壁材与芯材两部分组成,包裹在外面的成膜材料称为壁材,大多由高分子化合物组成。理想的微胶囊壁材应不与芯材物质发生反应...

  • 20249-13
    白蛋白纳米粒的研究进展

    一、白蛋白纳米粒的介绍白蛋白纳米粒,是将药物包载于白蛋白纳米粒递送系统中,药物可以通过共价结合在白蛋白的空间结构内,也可以通过物理吸附附着于递送系统的表面,目前也有更先进的技术将药物掺杂入纳米粒的基质中。如果药物吸附于递送系统的表面,存在一定的稳定性和安全性隐患,毕竟物理吸附并非紧密连接。而共价结合于白蛋白的三维结构内或者掺杂于基质中,则能保证药物分子在整个产品周期内不被降解。二、白蛋白纳米粒的应用优势白蛋白分子上存在许多药物结合位点,并且其疏水域也可以结合疏水性药物,因此白...

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