实心微针阵列是不含药物的微米级阵列,实心微针阵列具有锥形的针尖,它能够穿透皮肤的角质层,为后续的药物递送创建微小的通道,浙江低晶微针加工,浙江低晶微针加工。实心微针阵列通常是由金属、硅或者陶瓷制作而成,用于皮肤预处理。在接种疫苗时,实心微针首先刺在皮肤上产生微小的通道, 然后使用疫苗溶液或其他含药物的材料,例如装载药物的水凝胶,药物通过微通道递送至皮肤,从而实现药物接种,浙江低晶微针加工。过去的几项研究已经证实,白喉等疫苗、乙型肝炎疫苗和疟疾疫苗可以通过微通道渗入皮肤并产生有效的免疫反应。空心微针可以分为异面中空微针和共面中空微针。浙江低晶微针加工
采用各向同性和各向异性蚀刻工艺制备硅微针,但对于蚀刻工艺的控制仍是待解决的关键问题。Dizon使用离子研磨方法制作了实心针尖的硅微观结构。后来 Henry 使用反应离子蚀刻方法制作了具有高纵横比的硅固体微针阵列。Chun制备了二氧化硅微针, 其使用深度反应离子蚀刻、各向异性刻蚀以及硅玻璃键合三种技术,达到了精确控制生物物质注入细胞的目的。Chen利用 p+型硅的各向异性自停腐蚀技术,制成了集成微流体管和微电极的硅微针,监测了小猪在不同化学刺激下神经反应信号的变化。上海中空微针封装微针可以通过深反应离子刻蚀制作。
使用微针来调节脱发的原理是利用微针拥有超微针头的特点,在头部表层皮肤打开无数的微小通道,它能够对人体自身的内源性生长因子进行刺激从而产生释放,达到促进头皮营养敷料中的有效成分渗透、吸收而发挥作用,提升吸收效果,使头发快速生长。Chang发现局部应用丙戊酸滚针可刺激生长期的毛孔,增加5-溴脱氧尿嘧啶核苷和成纤维细胞生长因子,并可以上调血管内皮生长因子受体、FGF-2、表皮细胞生长因子等生长因子m-RNA水平,从而促进生长期毛孔形成。
经皮给药的封装较为简单,将有微通道的硅片与传统注射器封装后连接在一起可以进行无痛注射。封装方法如下所述,首先制作带有微通道的硅模具,硅片厚度须大于500um ,利用干法各向异性刻蚀硅片在中间形成高度为300um左右的的方台,然后用PDMS翻模,PDMS腔室的大小为5*5cm,将大小为 6*6cm的微通道硅片与PDMS膜具粘结在一起(硅针的大小必须大于PDMS腔室的大小,这样才能在PDMS和硅针之间形成给药腔室),就能实现带通道微针阵列硅片的封装。用药物推送器连接到微腔中即可进行药物注射。微针主要是通过在皮肤上形成微小通道。
为改善药物通过皮肤的渗透性,人们研发出了各种外用或经皮给药系统,例如纳米颗粒负载的外用药膏和透皮贴剂。目前,已经有许多研究者进行了经皮给药的实验。Park从聚酯和二乙烯中提取的聚合物微针用于延迟释放系统,实验以钙黄绿素和牛血清蛋白为样本药物。结果表明,微针包裹药物的比例高达10%,在体内缓慢释放数小时至数月。这种微针的优点是所选材料可生物降解,批量生产成本很低。但这为改善药物通过皮肤的渗透性,人们研发出了各种外用或经皮给药系统,例如纳米颗粒负载的外用药膏和透皮贴剂。微针目前的应用主要集中在美容方面。上海空心微针研发
利用紫外压印制造的固体实心微针模具会导致模具损伤。浙江低晶微针加工
涂层微针是由涂有药物溶液或分散体的实心微针组成。微针被药物溶液或药物分散层包围。随后药物从该层中溶解, 药物被快速释放。可以装载的药物量取决于针尖涂层的厚度和针的尺寸。近年来,涂层微针逐步替代了固体微针,它们的制备材料与制备方法相似,但涂层微针的针尖表面被药物溶液包围,使用时药物可随微针进入皮肤后快速释放。因此其操作步骤更为简单,具有长时间保持药物活性的优势。因此涂层微针、空心微针和可溶性微针在给药领域的应用较为普遍。浙江低晶微针加工
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