骨关节炎(OA)是一种常见的退行性关节疾病,其特征是软骨退化和滑膜炎症,由衰老、肥胖、劳损等多种因素引起。OA的发病机制与炎症因子(如IL-1β、IL-6和TNF-α)密切相关,这些因子通过激活信号通路和分解代谢酶(如MMP-9和MMP-13)加速软骨细胞外基质的降解,导致软骨损伤加重。目前的治疗方法包括非药物干预、药...
尽管微流体混合在RNA负载脂质纳米颗粒(RNA-LNP)生产中相较于传统方法具有精确的尺寸控制、均匀分布和高封装效率等优势,但其商业化应用仍面临挑战,尤其是设备表面在长时间操作中容易发生污垢积累,影响性能和可靠性。 为了应对这一挑战,有研究人员提出使用全氟十氢萘(PFD)的固定化液体润滑涂层来创建一个可以排斥多种LN...
微流控乳液模板技术可制备具有可调组成和结构的功能性微胶囊,但传统方法受限于乳液各相间的不混溶性,难以实现多样化的壳材料设计。近期,有研究人员提出了一种利用氟碳油基三重乳液模板结合界面表面活性剂络合的新策略,以克服传统多相乳液在微胶囊生产中的局限性。相关研究以“A Universal Strategy for Micr...
小干扰RNA(siRNA)作为一种新型基因治疗工具,可通过沉默特定基因来治疗多种疾病。然而,siRNA在体内易被快速清除(如通过肝脏积累),通常需要频繁注射以维持治疗效果,这不仅增加了患者的不适,还可能带来安全风险。尽管纳米颗粒载体和化学修饰(如FDA批准的ONPATTRO和Leqvio等药物)已显著延长了siRNA的...
高载药量聚合物微球因其能够减少赋形剂用量、降低副作用并增强治疗效果,在生物医学领域具有广阔的应用前景。尽管,药物-载体材料相容性等热力学因素被广泛认为是影响微球载药能力的重要因素,但这些因素无法充分解释在具有相似相互作用的聚合物和药物组合中观察到的载药量差异。 近期,华中科技大学李威博士团队通过液滴微流控平台研究了聚...
微流控技术是一种用于制备具有可控形貌水凝胶微球的强大工具,但传统方法中微球的拓扑结构通常受限于硬件装置的设计。 近期,东南大学孙剑飞教授团队联合南京大学顾宁院士团队提出了一种基于软模板的微流体电喷雾技术,通过调节聚合物浓度和界面张力,灵活地合成具有多样化拓扑结构的磁性水凝胶微球,并探讨其在药物控释中的应用。相关研究以“...
骨缺损通常由感染、肿瘤切除和机械创伤引起,严重影响患者生活质量。传统的骨移植治疗方法存在供体不足、感染风险、免疫排斥等问题,同时还面临高成本和多次手术的挑战。为实现有效的骨再生,理想的生物材料需具备良好的生物相容性,能够招募干细胞或祖细胞至损伤部位,并提供有利于成骨分化的微环境。此外,感染风险是骨缺损修复中的重要挑战,...
背景: 骨关节炎(OA)是一种常见的慢性退行性关节疾病,全球约7%的人口受到影响,是老年人致残的主要原因之一。随着人口老龄化和肥胖问题的加剧,OA的发病率逐年上升。其主要特征是关节软骨退化,并伴随滑膜炎症,其中由M1型巨噬细胞介导的炎症被认为是推动病情发展的关键因素。 目前,针对OA的非手术治疗主要依赖非甾体抗炎药,但...
背景:海藻酸盐是一种天然阴离子多糖,通过与二价或三价金属离子交联可形成稳定的三维凝胶网络,广泛应用于生物医学、食品、环境等领域。其中,海藻酸铁(Fe-Alg)因铁离子的高化学活性、稳定配位能力以及通过原位氧化生成磁性颗粒的特性,近年来备受关注。然而,现有研究多集中于Fe-Alg凝胶膜或毫米级催化颗粒,传统制备方法(如滴...
以细菌定植、伤口微环境破坏和形状复杂性为特征的不愈合感染性伤口是临床实践中一个棘手的问题。 近期,青岛大学附属医院王培戈、南京医科大学附属金陵医院黄金健等人受乐高积木(可以组装成所需形状的积木玩具)的启发,开发了一种基于电喷雾技术的纳微米复合海藻酸钠微球。这种微球能够适应不规则感染伤口的形状,通过协同抗菌和促血管生成作...
急性肺损伤(ALI)是一种严重的肺部疾病,其特征是肺部高水平的活性氧(ROS)和促炎介质,这些因素可导致肺泡毛细血管屏障的破坏和炎症反应的加剧。如果不进行适当治疗,ALI可能会进展为急性呼吸窘迫综合征(ARDS),危及患者生命。因此,开发有效的治疗策略以减轻ALI中的氧化应激和炎症反应至关重要。 近期,浙大高分子系高...
脂质体模拟细胞脂质膜的特殊能力使其成为生物膜研究和自下而上的合成生物学的宝贵工具。微流体技术为以可控方式制造巨型脂质体提供了一个很有前途的工具包。然而,与作为巨型脂质体前体的双乳液微流体形成相关的挑战,限制了对这一潜力的充分探索。 近期,有研究人员提出了一种无需表面处理的PDMS-玻璃毛细管混合微流控装置及集成分离芯...
胶质母细胞瘤的治疗面临血脑屏障(BBB)阻碍和药物被免疫系统快速清除的问题。传统纳米材料和脂质体虽具有药物递送潜力,但难以有效穿越BBB并实现肿瘤靶向。 近期,有研究人员开发一种仿生杂化脂质体药物递送系统,通过细胞膜片段修饰脂质体。这些修饰的脂质体可以逃避免疫系统,穿越BBB,并通过同型靶向在肿瘤组织中积累,从而更有效...
干细胞治疗在脊髓损伤治疗中显示出巨大潜力,但其疗效受到移植后细胞存活率低、神经元分化效率低、与宿主组织连接困难等问题的限制。 近期,温州医科大学药学院李校堃院士、王周光研究员等人开发了一种生物工程微球(BEM)平台,通过优化细胞外基质(ECM)的提取和结合多孔聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)微球,显著提高了间充质干细胞(M...
导读:近期,中国石油大学(华东)石油工程学院钟俊杰教授、张丽媛教授等人发表综述,主要介绍了用于制备智能微胶囊的液滴微流控原理,智能微胶囊作为递送系统的特点和应用,以及与智能微胶囊相关的挑战和潜在影响。研究内容以“Revolutionizing targeting precision: microfluidics-en...
背景:随着生物医学材料的发展,微/纳米药物递送系统因其理想的控释能力受到广泛关注。然而,传统制备微球的方法(如乳化法)存在粒径分布宽、纯度低、制备复杂等问题。相比之下,微流控芯片技术具有高可控性、操作简便、试剂用量少、颗粒尺寸均匀等优势,可用于制备具有复杂结构的功能性微球。 海藻酸钠(SA)具有良好的生物相容性和可生物...
近期,沈阳建筑大学梁文峰教授、党丹副教授,以及弗吉尼亚理工学院暨州立大学助理教授Zhenhua Tian博士联合提出了一种圣诞树型微流控平台,通过将尖角微结构整合到四层蛇形微通道中,实现了同时合成多种尺寸的二氧化硅纳米粒子。相关研究以“Simultaneous Microfluidic Synthesis of Mu...
开发无载体全活性纳米平台以发挥有效的肿瘤治疗作用并预防肿瘤复发仍然是一项具有挑战性的任务。近期,东华大学史向阳教授团队采用微流控技术合成了一种无载体全活性金属-酚纳米胶囊(GFT NCs),用于肿瘤的磁共振成像及化疗-化学动力学-免疫联合治疗。相关研究以“Microfluidic Synthesis of Carri...
成骨微环境(OME)显著影响骨修复,然而,再现其动态激活和修复过程仍然具有挑战性。近期,南京大学医学院附属鼓楼医院秦晓东教授、朱泽章教授、刘臻教授等人开发了一种复合肽修饰的微流控微球,通过序贯激活成骨微环境促进骨再生,为治疗难治性骨缺损提供了新策略。相关研究以“Sequential activation of ost...
在核酸治疗领域,如何有效递送大分子和不稳定的核酸药物(如mRNA和pDNA)一直是一个挑战。脂质纳米颗粒(LNPs)作为一种有效的递送系统,广泛应用于核酸药物的输送。然而,传统的微流控技术在LNP制备中存在设备昂贵、操作复杂等问题,限制了其广泛应用。 近期,复旦大学戚建平教授、杨金龙博士等人开发了一种基于深共熔溶剂(...

Monodisperse Water-In-Oil-In-Water (W/O/W) Double Emulsions Production

Microfluidic Methods for Monodisperse Silica Microspheres Preparation

Microfluidic Methods for the Synthesis of Monodisperse Polystyrene Particles

FABRICATION OF MONODISPERSE POROUS POLY(MMA-HEMA) MICROSPHERES

FABRICATION OF MONODISPERSE POROUS PLGA MICROPARTICLES