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微通道是微球微流控器件制备微球的核心

更新时间:2022-07-22  |  点击率:1269
  微球微流控制造技术发展迅速。在微通道条件下,可以实现微米级流体的精确控制,如融合和剪切,并与药学、生命科学等学科交叉。在微球制备过程中,通过改变微球的结构和添加功能材料,制备的聚合物颗粒被广泛应用于化学分析、重金属吸附和检测领域。与传统的微球制备方法相比,液滴微流控技术不仅可以构建各种形式的微球,而且可以提供优良的模板,丰富和拓展了微球的应用领域。
  在药剂学中,微球是药物溶解、分散或吸附在聚合物等药物载体材料中时形成的骨架球形颗粒。微球作为药物缓控释的载体,可以减少药物的毒副作用,提高药物的有效性,提高药物的质量。微球的主要功能包括:靶向性、缓释和控释、栓塞、减少药物刺激性和提高药物稳定性。
  微球微流控技术是一种微体积液体,在微米级通道中操纵两种或两种以上不混溶液体,因此可以连续可控地制备单分散性好、粒径和形貌可控的乳液或液滴。通过固化液滴,可以获得满足生物分析或药物筛选载体要求的微球。微流控液滴尺寸均匀、速度稳定是微流控技术正常运行的关键。微注射泵作为整个系统的动力源,通过机械装置推动注射器,实现高精度、稳定的液体输送。
  微通道是微球微流控器件制备微球的核心。微通道的不同材料对成球有很大影响。在使用流体聚焦微流控装置进行乳化实验时,观察到“相反转”现象,即预期为分散相的液体变为连续相,而预期为连续相的液体变为分散相。研究还发现,流体聚焦微通道下游的孔径越大,相反转越容易发生。在乳液制备过程中,主要通过调节实验流体与微通道内壁之间的亲和力来避免相反转现象。对由某些材料制成的微通道的内壁进行了修改,以提高其与实验流体之间的亲和力。
 

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