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Fabrx和UCL開發出新型3D打印凈化設備,可有效解決水資源藥物污染問題

時間:2021-12-05 09:13 來源:南極熊 作者:admin 閱讀:
導讀:水污染一直以來都是是一個關鍵性的全球問題,尤其是藥物這類化學合成品一旦滲入到供應水系統,就有可能會對生態平衡產生巨大影響,并對人類健康構成重大風險。
      為了解決藥物污染水資源的問題,制藥3D打印專家FabRx、倫敦大學學院和圣地亞哥-德孔波斯特拉大學(USC)的研究人員共同合作開發了一種新型3D打印設備,能夠從水中凈化去除藥物一類的污染物。該團隊開發的這款可定制和可重復使用的生物催化裝置,稱為Printzyme,它能夠從水中去除某些藥物,并有可能在未來幫助解決世界的水污染危機。
△研究人員的Printzyme裝置能夠從水中去除藥物。圖片來自《Water Research》雜志。
 醫藥3D打印
   FabRx是UCL的一個衍生公司,利用3D打印技術來創造個性化的藥物和藥物輸送裝置。該公司曾與UCL和南加州大學合作,為患有罕見的代謝性疾病楓糖漿尿病(MSUD)的兒童開發個性化定制的3D打印咀嚼片,并利用3D打印技術制造出帶有盲文和月亮圖案的Printlets,以幫助有視覺障礙的病人服藥。就在前不久,這3個合作伙伴共同開發了一種3D打印的點狀淚滴栓塞,以對抗干眼癥。這種點狀栓塞裝載有抗炎藥物地塞米松,可以滲入眼睛的淚道,以阻斷它并防止液體排出。現在,研究團隊正將注意力轉向調查3D打印如何幫助減少我們的供應水中藥物的有害污染。
△環形和圓柱形的3D打印Printzymes設備。圖片來自《Water Research》雜志。

藥品水污染

當下的人們在一生中會服用幾十種藥物,而且服用頻度越來越快,特別是隨著年齡的增長。如此多的藥物被消耗后經排泄或處理后,最終會進入我們的水循環系統。據報道,藥品及其代謝物幾乎存在于所有水生環境中,包括飲用水、地下水和我們的海洋。

事實上,這種藥品污染是一個全球性的問題,抗生素、鎮痛劑、降脂藥和雌激素是全世界報告最多的水污染藥物,盡管真正的規模在很大程度上是未知的。這類污染物滲入到我們的水系統,不僅對人類健康,而且對生態平衡也構成重大風險。

例如,進入水中的最多的藥物之一——雙氯芬酸,已被證明對禿鷹等候鳥是致命的,而污水中的雌激素已有案例證實會導致雄性魚的雌性化,這極大地影響了它們的繁殖成功。而且,進入我們水系統的不僅僅是藥品,還有可卡因、阿片類和甲基苯丙胺等精神娛樂性物質。

雖然世界衛生組織(WHO)已經組派了一個專門的工作組來解決藥品滲入水中的問題,但到目前為止提出的從水中去除藥物的方法效果不一。污泥處理、生物過濾、反滲透和納濾只是提出的一些方法,有些方法的藥物去除率還不足10%。

因此,FabRx、UCL和南加州大學正試圖通過3D打印來解決對更有效的技術的需求,以便更簡單、更經濟地從水中去除藥物和污染物。

△圓柱狀的PrintzymesESEM圖像。圖片來自《Water Research》雜志。

3D打印的Printzyme

為了解決水污染的問題,聯合團隊嘗試開發、制造和驗證了一個由3D打印制造的生物催化裝置,它可以在醫院或制藥設施等集中源的廢水中實現去除藥物的目的。

Printzyme裝置具有完全可定制的形態,并使用天然酶漆酶作為藥物氧化劑,已被證明可以降解多種藥物。研究人員制備出含有漆酶、光引發劑(LAP)以及PEGDA和水的混合物的光聚合物樹脂,然后將載有酶的樹脂倒入Formlabs Form 2 SLA 3D打印機的樹脂槽中,用它來3D打印四種不同形狀的Printzymes。

通過在Formlabs的FormWash和Form Cure機器中完成清洗和固化過程,Printzymes在一個半小時內被制造出來,50多個Printzymes能夠同時制造成圓柱形和環形。

研究團隊使用兩種藥物來對Printzymes去除水中藥物的能力進行測試,即雙氯芬酸和炔雌醇,它們都在歐洲水污染觀察名單上榜上有名。在一個100毫升的燒瓶中準備好藥物的獨立溶液,隨后在燒瓶中放入Printzyme,并以100轉/分鐘的速度連續攪動48小時。

結果表明,Printzyme設備成功地降低了溶液中這兩種藥物的濃度,在24小時內去除80%以上的溶解雙氯芬酸,在短短兩小時內去除95%的炔雌醇。

據研究人員說,SLA 3D打印作為一種簡化的方法,在溫和的條件下充方發掘了酶的潛力。該團隊說,這些結果提出了一種明顯有效和可持續的方法,以去除水中的藥物污染物,并顯示出生物修復技術的巨大潛力。

在研究過程中,Printzyme裝置也被證明是可重復使用的,并有可能以"靈活、容易擴展和具有成本效益"的方式更有效地解決世界水污染危機。

關于這項研究的更多信息可以在《Water Research》雜志上發表的題為:"A customizable 3D printed device for enzymatic removal ofdrugs in water"的論文中找到。這項研究的共同作者是Xu, T.Pose-Boirazian, G. Eibes, L. McCoubrey, J. Martinez-Costas, S. Gaisford, A.Goyanes, and A. Basit。


相關論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/sc ... 010551?dgcid=author

(責任編輯:admin)

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