大學的研究人員創造了3D打印的微針,無疼痛
只是想到了一個長長的,細細的針裝在我們醫生辦公室的化學物質,在大多數的。雖然疼痛很嚴重,但沒有人喜歡有一個注射或靜脈注射的入侵,即使是在前面的,“現在這將只是傷害了一秒鐘。”作為三維打印技術是突然改變這么多的不方便和痛苦和過程的催化劑,當然它應該能夠帶走一些簡單的世界痛苦的注射,對不對?不久,朋友們,很快。根據阿克倫大學和德克薩斯大學的研究人員的研究,他們一直在努力工作,我們中很少有人能預料到。預計,它將在未來五到六年發布,這種新的無痛注射的方法是插入一個3D打印設備直接進入人體,它擴散的藥物然后內的生物降解。意味著廣泛的用途,這種新的方法和3D打印設備可以提供用于治療惡性腫瘤如黑色素瘤的化療藥更精簡的效率,使用氮烯咪胺。設計的微針陣列器件的微針的三維打印技術的使用。提供無痛苦的選擇,
只是想到了一個長長的,細細的針裝在我們醫生辦公室的化學物質,在大多數的。雖然痛苦是罕見的對于微針陣列的設計該設備采用微針的3D打印技術。提供一個無痛苦的選擇,測試陣列到目前為止已由25聚(富馬酸)微針,每根針的尖端和20微米和200微米直徑分別為基礎,高度為1毫米。
據介紹,“微立體光刻和表征聚(富馬酸)為基礎的負載藥物的微針陣列,研究人員發現,他們不僅能夠消除痛苦,但他們能增加藥物的有效性作為他們戰略的發布機構,針對所需的地方。
“我們希望有一個更快的藥物釋放,但這將需要更多的材料研究。一旦我們改善這個過程,我們可以看看開發更多的控制藥物釋放,“蔡說。
在這個令人驚異的新工藝中,針,集成在皮膚內,是靈活和持久的,足以承受新的技術,這是遠遠超過傳統的技術,可以導致顯著的副作用,甚至感染更有利。
“開發的系統,高寬比微針可以制成微米范圍內。氮烯咪胺被裝入PPF矩陣和使用投影μSL系統制備的微針陣列,”在他們的論文中研究人員稱。“用這種方法,一個控制長度的微針應該滲透到神經末梢的破壞最小的真皮。和封裝的藥物會從載藥PPF矩陣發布。釋放速率可以通過改變藥物的裝載和PPF單體的分子量控制。單針顯示所得透皮裝置應穿透皮膚無結構失效的抗壓測試。”
廣泛的測試是由研究人員進行的,誰設計了微針使用SolidWorks。使用3D打印針在一五周的研究中,研究人員使用微針陣列包含1%和2%組。
“單針的壓縮結果表明,微針具有較高的機械強度和破壞力比計算的插入力高多了。最后,藥物釋放動力學是通過藥物釋放試驗5周,“研究人員說。“藥物的釋放量可以通過增加負載的改變,但是改變PPF的分子量是需要改變的釋放。這些結果表明,μSL可以制作要求高的結構穩定性的藥物釋放裝置的一個有價值的技術。”
而研究也為治療皮膚癌組陽性結果,該技術在生物醫學領域用同樣的方法打開了門。當然這只是鉆研使用3D打印技術制造新的和創新的設備,可以采取的痛苦了很多程序也開始。
“技術和表征聚(富馬酸)基裝微針陣列的藥物,“雁峰路, Satya nymisha曼薩, 道格拉斯C克勞德, 索非亞的龍貓, 庫什N Shah,楊韻, 瑞安B柳條 和 Jae Won Choi,發表在2015年9月30日的生物制造,卷七四號。
來源: 趨夢工廠 3D打印服務
(責任編輯:admin)