除了硅、金属以及聚合物等材料之外, 还有很多材料也可用于微针的制备,如陶瓷、玻璃和智能纳米材料等。陶瓷微针是以陶瓷浆料为原料,利用模板铸造,使用烧结法制备,也可以采用双光子聚合法制备。玻璃微针多为空心结构,采用改良后的传统玻璃微管拉制技术制得,在给药和组织液提取方面都有着广泛的应用。但与陶瓷或玻璃等材料相比,利用高分子材料制备的微针具有很多优势,上海高晶微针样品,如生物相容性好,上海高晶微针样品、原料易得、不易断裂以及适宜批量化生产,上海高晶微针样品,因此聚合物微针逐渐成为微针制造的主材料。微针针对不同的应用场景有不同的材质。上海高晶微针样品
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。浙江微针研发合作水凝胶微针和可溶性微针有点相似。
多种有机材料已成为微加工领域的主力军,其中用来制作微针阵列的主要材料是PMMA,而SU-8和PDMS常被选择为制作过程中的辅助材料。利用PMMA材料制作顶端角为45°的微针阵列结构,其制作方法采用双深X射线曝光,在电极正反两面溅射金属以实现正反两面电连接。PLGA(聚乳酸-羟基乙酸共聚物)制作的倾斜的微针,其中微针长度为400um,顶部直径为30um,底部直径为100um。SU-8材料制作的塔形的微针阵列,主要采用正反两面紫外曝光和反应离子刻蚀的方法制作而成,微针高为350um,底端直径为70um。PMMA材料制作的塔形的微针阵列,是由SU-8微针阵列翻模而成。由于微针的深宽比较大,依靠PMMA本身的硬度无法顺利刺入皮肤因此需要在PMMA微针表面覆盖一层金属以增加其硬度。
糖尿病是疑难杂症之一,它会引起血糖升高及其他代谢紊乱,从而导致各种易致人死亡的并发症。传统的注射方法会引起注射部位的炎症。因此,人们将关注点放到了微针透皮给药上。有人用聚乙烯醇和透明质酸结合研究可溶胰岛素微针基质材料,分别从存储稳定性、生物安全性以及临床应用角度进行了一系列研究。使用PVA微针和HA微针分别对健康的小鼠做时间长达3个月和5个月的连续针扎实验。在实验期间,从表观层面到细胞层面详细考察了小鼠局部皮肤以及全身的健康状态。结果证明,在实验周期内,PVA微针和HA微针均未引起小鼠全身的炎症反应或毒性反应,也未引起皮肤问题,终的结果证明PVA和HA在实验周期内具有良好生物安全性,也可达到降血糖的目的。随着研究的深入,新型的微针也陆续被开发出来。
经皮给药系统是指为预防疾病而通过皮肤吸收将药物输送到作用部位的一种给药系统,它可以避免一些口服给药的副作用、注射引起的创伤和疼痛,从而提高药物的依从性,为人体提供了一种新的给药的方法。微针给药法因其无痛和使用方便的特点被证明 是一种先进的方法,也因其能增强细胞的免疫原性而有利于免疫接种,已经被用于病症的免疫。目前,促进药物透皮的策略有多种,如改变药物的物理化学性质、改变表皮、穿透表皮和电驱动。主动方式的促进药物透皮的策略包括热消融、电消融、机械消融、其他方法等。微针作用在皮肤上时仍有一定的风险性。上海高晶微针样品
陶瓷、玻璃等也可以用来制作微针。上海高晶微针样品
水凝胶微针是由水凝胶聚合基质制备而成,其制备方法与可溶性微针相似。通常由交联态的水凝胶或者超溶胀聚合物制备而成,如羧甲基纤维素和支链淀粉等。水凝胶微针在给药时,微针阵列在插入皮肤后会迅速吸收间质液,导致水凝胶肿胀,在凝胶内产生连续畅通的孔道,药物通过组织液渗透和扩散进入皮肤组织内。药物递送完成后可以完好地从皮肤中取出,不存在针体残留问题。此外,水凝胶微针还可以通过调节水凝胶纤维的交联密度来控制药物释放速率。上海高晶微针样品
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