果胶是一种天然食用植物多糖,已被证明可用于构建特定颜料,风味,香料,营养补充剂,微生物和活性药物成分的递送系统。P.已知Ectin水凝胶是生物相容性的并且表现出非常低的毒性,这是药物递送应用和微胶囊化的强制性前提。其可用性成本相对较低,使其成为制药和生物医学应用最流行的材料之一。

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果胶珠子用于药物递送

果胶合成的微流体技术适应性在各种应用领域的显着增长。再现性的好处,浪费的实时控制和减少许多因素用户都选择从传统的批量方法切换到微流体。
在我们的应用中,我们提出了用于产生果胶珠的白云石微流体方法。万博外围LOL果胶聚合物和钙-EDTA液滴首先使用FluoSurf作为连续相的大含白云石荧光液滴芯片。万博外围LOL然后在胶凝浴中收集液滴,其中发生交联机构。在低pH下,H +离子漫射到液滴中,钙-EDTA复合物解离并释放交联的Ca2 +离子,其交联果胶链给予钠-EDTA复合物。

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珠子尺寸真的很重要吗?

粒子尺寸和形状是影响包封在水凝胶聚合物网络中的特定药物或活性药物成分的释放曲线的关键因素。均匀的降解速度和递送时间是药物和纳米医生应用的理想条件。这些可以仅通过均匀的单分散颗粒系统实现,其中所有颗粒具有相同的形态和生理化学性质。

微流体技术如何帮助?

微流控技术提供了产生具有窄尺寸分布特征的均匀颗粒的可能性,也使用户可以通过简单地调整试剂之间的流量比来调整颗粒尺寸。与传统的散装方法相比,微流体辅助颗粒生产具有粒径分布更窄、重现性更高、封装效率更高、放大效能更高等显著优势。

  • 高单体性

微流体方法

基于液滴的微流体系统已经为合成单体或聚合物的液滴而言,可以使用各种化学方法形成水凝胶结构的卓越优点。通过精确地控制珠子的形成,我们可以产生具有明确定义的尺寸,形状和形态的藻酸盐颗粒。

下面的示意图展示了来自我们应用笔记的流聚焦微流体方法示例。在收集阶段使用乙酸交联海藻酸盐的前后过程,以及在液滴凝胶过程中,钙- edta复合物如何解离并释放Ca2+离子来交联海藻酸盐链。

系统解决方案狗万取现方便1.0

万博外围LOL白云石的单乳液系统是这一应用的完美解决方案,因为他们利用微流体方法直接生成单分散液滴或乳液,无需进一步处理。它们可以被用来产生大小从2到200 μ m的液滴,从而形成油中水(w/o)或油中水(o/w)乳剂。

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应用笔记

生产高度单分散果胶颗粒

使用微流体流动聚焦方法从65至305μm的尺寸产生的单分散果胶凝胶珠粒的方法。

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