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功率放大器在微流控纳米药物递送系统中的应用分享

作者:Aigtek 阅读数:0 发布时间:2023-06-21 15:10:19

  微流控技术当前科学研究领域又一大焦点,它融合了生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等多学科内容,微流控被认为在生物医学研究中具有巨大的发展潜力和广泛的应用前景。2003年《福布斯》杂志把这项技术评为“影响人类未来15件最重要发明之一”。

  那么今天Aigtekbeat365官方网站小编就给大家分享一下功率放大器在微流控纳米药物递送系统中的应用,一起来学习吧~

  什么是微流控?

  微流控是利用微纳米级尺度的管道来处理和操控流体所涉及的一门技术。利用微流控精准控制层流液体或液滴混合效应可实现传统常规液体混合方法难以完成的纳米粒制备。将活性小分子化合物、蛋白大分子、疫苗、免疫治疗物及基因等药物包裹或吸附于功能化的纳米载体结构中形成纳米载药系统,可以调节释药速度,增加生物膜的透过性,改变在体内的分布,提高生物利用度等,以此来提高药物的安全性和有效性。

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  微流控(microfluidics)是至少在一个维度为微米级别,即数十至数百微米的低维通道结构中,处理加工或操控微小(1×10-9~1×10-18L)流体所涉及的科学和技术。微流控技术操控下的流体具有独特的性质,如层流和液滴等,借助这些独特的流体现象,可以实现一系列常规方法所难以完成的微粒加工,包括流体混合增强和精准控制的纳米结构组装。

  微流控技术具有精确的流体控制、可设计的各种形状微通道及多通道程序化混合工艺,为合成粒子形貌结构均一、粒径分布均匀和批次质量重复可控的纳米粒提供新契机。

  微流控技术在纳米药物中的应用

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  目前,常用的纳米药物输送系统(脂质体、胶束、无机纳米粒和聚合物纳米粒等)通常采用宏观流体相互作用原理进行制备,其制备工艺过程较繁琐且存在批次间结构差异,所得纳米粒的粒径分布不均一、分散性和重复性较差,对于化学药和基因药物的包载效率较低。

  造成此现象的主要原因在于纳米粒的形成过程涉及分子尺度的组装,而人为操作宏观液体混合很难达到精准控制。利用微流控技术对流体流速和流量的精确控制可以使不同时机引入的液体成分充分混合且高度均一有序,制备得到的纳米粒在粒子结构均一性、批次间可重复性和药物包载率等方面均表现出明显的优势。

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  作为ATA-2000系列高压放大器家族的一员,它具有指标均衡,放大电压效果较好的优点,它可以放大交直流信号,最大输出电压400Vp-p(±200Vp),最大带宽(-3dB)DC~1MHz,电流80mAp,输入输出电阻两档切换,电压增益数控可调,设置参数可自动保存。

ATA-2048高压放大器

  具有10mV/VMonitor(此端口电压为输出端口的1/100)、10V/AMonito(监测口电压为输出端口电流的10倍),均可可直连示波器进行输出电流的实时监测。

  以上就是本次关于功率放大器在微流控纳米药物递送系统中的应用分享的作用的全部内容介绍,希望能帮助大家对功率放大器有更深入的了解,想要了解更多电压放大器的相关应用案例的工程师欢迎继续关注我们。

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