Добро пожаловать Клиент!
instrumentb2bNanoscribe помогает в разработке наночастиц


В долгосрочных исследованиях доставки лекарств ученые обнаружили, что наночастицы стали подходящим носителем для преодоления ограничений метадинамики обычных фармацевтических препаратов и связанных с ними лекарств. С развитием инновационных гибридных и фильтрационных технологий для устройств микроконтроля потока исследования новых областей исследований наркотиков постоянно расширяются. В частности, новое открытие липидных наночастиц, переносящих лекарства, привлекло большой интерес исследователей. Было доказано, что липиды обладают преимуществами в растворенных терапевтических препаратах, которые контролируют длительное замедление препарата и значительно продлевают циклическую жизнь препарата.


Свойства микрожидкостей имеют большие преимущества для точного приготовления липидных наночастиц в очень малых размерах в качестве носителей лекарств. В этой области, Nanoscribe Клиент, Германия Brunscribe Technical University (TU) исследовательская группа используетДвухфотонная 3D - печатная система компании NanoscribeИзобретен специальный микропроцессор. Чип содержит инновационный миксер для производства наночастиц с одним дисперсным зарядом и точным контролем размера частиц. Это будет способствовать разработке новых концепций доставки лекарств.Производство эффективных и рентабельных индивидуальных лекарств широко распространено в фармацевтической промышленности. Характеристики нерастворимых лекарственных средств ограничивают их пероральные и нелинейные дозы, и для решения проблемы нерастворимости липидные наночастицы, содержащие нерастворимые лекарственные средства, станут эффективными кандидатами, поскольку они обеспечивают более высокую скорость растворения. Однако производство этих липидных наночастиц очень сложно. Весь процесс включает в себя несколько этапов, таких как подготовка наночастиц и связывание фармацевтического носителя с наночастицами.


640.png

На рисунке коаксиальный ламинарный смеситель * устраняет контакт с органической фазой со стенкой канала, эффективно смешивая органическую и водную фазы. Этот гибрид, включающий коаксиальные инъекционные сопла, ряд растягивающих и складных элементов и входных фильтров, не может быть реализован с помощью традиционной микронанообработки 2.5D, но технология 3D - бифотонной полимеризации может быть реализована для обработки. Изображение: Peer Erfle, TU Braunschweig


Компания Nanoscribe, родившаяся в Карлсруэрском технологическом университете, получившем название « Массачусетский технологический институт» в Европе, в качестве компании - производителя высокоточного оборудования для 3D - печати с сферической точностью, сосредоточилась на продвижении исследований в таких инновационных областях, как механические метаматериалы, микронанороботы и микромеханика, биомедицинская инженерия и микронанооптика, а также на предоставлении научно - исследовательскому сообществу университета различных программ оптимизации.



logo.PNG


При производстве наночастиц важно управлять распределением узкого диаметра частиц для достижения требуемого диапазона от 70 нм до 200 нм. С этой целью микросистемы управления потоком предлагают более оптимальное решение, чем технологии массового смешивания. Микрожидкость может точно контролировать и регулировать смешивание очень небольшого количества жидкости, а смешивание в микрожидкости может одновременно обеспечивать подготовку наночастиц. Это требует использования более эффективных и сложных гибридных компонентов для регулирования свойств наночастиц и оптимизации механизмов смешивания. Сегодня ученые используютТехнология двойной фотолитографии Nanoscribe (two - photon lithography)Изготовление трехмерных микроэлементов управления потоком со свободной поверхностью и их интеграция в сложные микросхемы управления потоком. Использование этой многофункциональной 3D - микрообработки направлено на сокращение распределения частиц.




Capture1.JPG



Ученые используютТехнология двойной фотолитографии Nanoscribe (two - photon lithography)Выполнение печати. Проще говоря, двухфотонная фотолитография основана на нелинейном оптическом принципе и в настоящее время является высокоточной технологией лазерной 3D - печати. В то время как обычная технология 3D - лазерной печати на основе одного фотона подвержена влиянию оптического разрешения и механических ошибок межслойного смещения с низкой точностью, технология двухфотонной фотолитографии использует высокоэнергетические фемтосекундные лазерные импульсы для закрепления фоточувствительных смол в очень небольшом пространстве, тем самым увеличивая разрешение печати до невероятной точности 100 нанометров. Результаты подтверждают, что 3D - печать, основанная на двухфотонной фотолитографии Nanoscribe, может производить высокоповторяющиеся наночастицы с узким распределением частиц. Эти результаты имеют важное значение для будущего параллельного производства наночастиц.



Производство присадок революционизировало способ производства изделий. В микро - наномасштабе,Nanoscribe основан на технологии двойной фотонной полимеризацииТочность обработки аддитивных средств изготовления *, может удовлетворить 3D - обработку практически любой формы объекта. Независимо от того, проста ли структура или сложна, автоматизированный трехмерный процесс фотолитографии без маски Nanoscribe может обеспечить пошаговую обработку и формование необходимых устройств, даже для сложной обработки тканей биологических органов.




Добро пожаловать в оригинальную литературу:


Прощальное загрязнение: уникальный коаксиальный ламинирующий смешитель (CLM), обеспечиваемый двухфотонной полимеризацией для стабильного производства монодисперсных наночастиц-носителей лекарств



Больше информации о 3D двухфотонной фотолитографии без маски технологии и продуктов

Добро пожаловать в Nanoscribe China Branch - Napuo 3D Technology (Shanghai) Ltd.

Немецкая сверхвысокоточная двухфотонная микро - 3D фотолитография Nanoscribe:

Photonic Professional GT2 Двухфотонная микро - наносистема 3D без маски

Quantum X Align Двухфотонная система автоматического наведения

Quantum X shape Двухфотонная высокопроизводительная 3D - микронаёмная система обработки

Биомасса X Двухфотонная высокоточная 3D биопечать

image.png









Последние новости