1.微纳米颗粒制备:
高效制备:微流控制备仪基于微流体力学理论,在管线中实现样品的制备与加工。通过制备泵和高压输送泵与微流控芯片相连接,将A相和B相按照一定的比例恒速输送至芯片中进行混合、乳化。在微流控芯片中,设计不同的流道结构,控制不同的速度,使样品达到湍流、层流或雾化状态,从而实现样品的初乳化或复乳化。随后经过高压泵输送至高压微流控芯片中,通过撞击力和剪切力来控制粒径,使其达到所需范围内,粒径最小可达到100nm以内,PDI(多分散指数)可至0.1以下。这种高效的制备过程相比传统方法更加快速、精准,能够满足实验室对不同类型微纳米颗粒的制备需求。
多样化制备能力:适用于脂质体、脂质纳米颗粒、微球、胶束等各种微纳米载体的制备。例如,在化学药品领域,可以用于脂质体如多柔比星脂质体、伊立替康脂质体的制备;在生物类领域,可用于mRNA脂质体、siRNA-LNP等脂质纳米颗粒的制备;还可以制备聚合物纳米颗粒/微球,如PLGA微球、PEG-PLGA纳米颗粒等;以及乳剂如疫苗佐剂、脂肪乳制剂的制备等。
2.质量评价:
稳定性好:微流控制备仪的实验过程高效、操作简单、结果稳定、重现性好。其采用集成式触屏操作方式,系统配置批次记录、数据导出等功能,能够便捷地获取制备过程中的各项参数数据,为质量评价提供了可靠的依据。同时,设备的设计减少了不同操作人员、实验时段对结果的可能影响,保证了研究工作的客观性和独立性,使得质量评价的结果更加准确可信。
可定制性:微流控芯片是基于应用工艺的定制型特殊流道结构部件,其通道结构和尺寸均与项目工艺需求相结合。这种可定制性使得微流控制备仪能够根据不同的质量评价需求,调整芯片的结构和制备工艺,以满足特定的质量标准。
3.科研型微流控制备仪效用考察:
广泛的应用范围:由于微流控制备仪能够制备出高质量、多样化的微纳米颗粒,因此在效用考察方面具有广泛的应用范围。例如,在药物研究领域,可以考察不同微纳米颗粒的药物释放性能、药效等;在材料科学领域,可以考察微纳米颗粒的物理化学性质、机械性能等对其应用效果的影响;在生物技术领域,可以考察微纳米颗粒在细胞摄取、基因转染等方面的作用效果。
支持新型技术应用研究:微流控制备仪是新型技术应用研究的重要帮手。例如,在核酸药物和疫苗的研究中,微流控制备仪可以用于制备高质量的核酸纳米颗粒,为其效用考察提供基础。此外,随着微流控技术的不断发展,其在新型药物递送系统、疾病诊断、生物检测等领域的应用也在不断拓展,为相关领域的效用考察提供了新的工具和方法。