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    3D打印及其在制藥行業(yè)中的應(yīng)用

    導(dǎo)讀 塞維利亞大學(xué)的研究人員與諾丁漢大學(xué)合作,已成功利用由3D打印技術(shù)獲得的可生物降解和生物相容性系統(tǒng)創(chuàng)建了穩(wěn)定金納米顆粒的第一張圖

    塞維利亞大學(xué)的研究人員與諾丁漢大學(xué)合作,已成功利用由3D打印技術(shù)獲得的可生物降解和生物相容性系統(tǒng)創(chuàng)建了穩(wěn)定金納米顆粒的第一張圖像。該測(cè)試選擇的圖像是塞維利亞大學(xué)的徽標(biāo)。

    該成就將在制藥工業(yè)中得到應(yīng)用,例如在制備基于金的生物相容性生物傳感器中,這些傳感器已被證明在檢測(cè)致癌細(xì)胞和腫瘤生物標(biāo)志物中有效。近年來(lái),增材制造(也稱為3D打印)已被公認(rèn)為是需要復(fù)雜幾何形狀或個(gè)性化設(shè)置的理想技術(shù)。與傳統(tǒng)的生產(chǎn)方法相比,其基于層的制造將減少一般的小批量制造成本。這引起了制藥行業(yè)的關(guān)注,該行業(yè)已經(jīng)看到了通往該技術(shù)中治療方法的完全個(gè)性化的門(mén)戶。

    研究集中在稱為噴墨打印的技術(shù)上。這提供了諸如高分辨率的優(yōu)點(diǎn),以及在相同的印刷過(guò)程中能夠印刷多種材料的可能性。利用這種技術(shù),研究人員已經(jīng)提出了基于金的電導(dǎo)率和生物相容性,潛在地可以用作個(gè)性化生物傳感器的系統(tǒng)的制造方法。

    當(dāng)前,用于噴墨印刷的現(xiàn)有金墨基于這種金屬的納米顆粒,但是它們非常不穩(wěn)定,因?yàn)樗鼈內(nèi)菀捉Y(jié)合在一起并且難以印刷。因此,易于印刷的陳舊金墨的開(kāi)發(fā)具有不可估量的價(jià)值。

    該小組由塞維利亞大學(xué)藥學(xué)院有機(jī)和藥物化學(xué)系的Ana Alcudia Cruz領(lǐng)導(dǎo),由塞維利亞大學(xué)化學(xué)系物理化學(xué)系的Rafael Prado Gotor領(lǐng)導(dǎo)的小組合作。塞維利亞大學(xué)和諾丁漢大學(xué)的Ricky Wilman(英國(guó))。它首次設(shè)法使用了他們自己開(kāi)發(fā)的具有梳狀結(jié)構(gòu)的聚合物(聚氨酯),以產(chǎn)生具有極高穩(wěn)定性的微小金納米顆粒,該納米顆粒經(jīng)過(guò)了一段時(shí)間的測(cè)試。

    為此,從阿拉伯糖制備了各種聚合物,阿拉伯糖是自然界中容易獲得的糖,它使材料具有完全的生物相容性和生物降解性,因此避免了油衍生的傳統(tǒng)聚合物產(chǎn)生的污染殘留物。

    這類(lèi)聚合物首次用于制備金納米顆粒。從三種不同的化學(xué)官能化聚合物獲得的這些納米顆粒被證明足夠小(最大10nm),可以在噴墨印刷中進(jìn)行印刷,并且至少可以穩(wěn)定六個(gè)月。一旦測(cè)試了每種油墨的可印刷性,便選擇了性能最佳平衡的油墨,并將其用于印刷我們大學(xué)的徽標(biāo)。在通過(guò)TOF-SIMS獲得的圖像中,可以在聚合物背景(藍(lán)色)上觀察到金(黃色)(形成徽標(biāo)的輪廓)(黃色)。這是通過(guò)3D打印技術(shù)獲得的具有可生物降解和生物相容性系統(tǒng)的金納米顆粒的第一張圖像。

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