洞穴熊灭绝的课程可以节省濒临灭绝的熊

它们几乎比人的头发厚 - 但是它们可以显着提高吸入药物的有效性:干粉中的载体颗粒运输活性成分并确保可以有效地吸入肺部。这对工作的工作程度很大取决于它们的形状。

来源:英国物理学家网首页
相比之下,四个测试的粒子设计:左上:Pharmacone;右上:足球;左下:球体;右下:滚动旋转。所有结构均使用千分尺上的高精度3D打印方法生产。学分:传播材料,基尔大学

它们几乎比人的头发厚 - 但是它们可以显着提高吸入药物的有效性:干粉中的载体颗粒运输活性成分并确保可以有效地吸入肺部。这对工作的工作程度很大取决于它们的形状。

由Kiel University(CAU)教授ReginaScherließ领导的团队现在首次生产出具有精确定义几何形状的微型载体颗粒,并用它们来研究粒子形状在吸入过程中的作用,这是一种高度精确的3D印刷技术。

打印技术

研究人员发现,粒子形状对可以吸入的活性成分的量有明显影响。在测试的四个设计中,一种变体的性能明显好于其他设计。结果已发表在通信材料中。

粒子形状 主动成分 已发布 通信材料

数百万相同的迷你粒子

一种创新的3D打印方法使得可以串联生产数百万个精确形状的颗粒。两光子聚合是一个以纳米分辨率运行的过程。激光选择性地激活材料中的小点,该点立即变硬。由于最近在Karlsruhe技术研究所(KIT)推进了一种新的印刷技术,现在可以同时生产49种结构,这是迈向加速这一过程的重要一步。

打印方法

“为了使该药物有效,它必须在吸入并用气流到达肺部时脱离载体,”第一作者梅尔文·沃斯特里(Melvin Wostry)解释说。 “如果粘住,它就被吞下了,永远不会达到目标。”

载体