本研究设计了透明质酸(HA)修饰的硒纳米粒子(HA-SeNPs),并开发了基于纳微复合策略的级联靶向递送系统(HA-SeNPs@AHAMA-HMs)。
本研究提出一种简单高效的方法,通过液滴内顺序相分离制备摇铃状醋酸纤维素(CA)微胶囊。
本研究首次报道了单分散京尼平交联明胶-壳聚糖复合(GGC)栓塞微球的可控制备,这些微球具有均匀的尺寸和可调节的弹性及降解特性。
本研究利用微流控技术制备了果胶包覆的阳离子脂质体,以优化口服药物递送系统。
研究中采用微流控组装技术实现蛋白质的封装。
本研究开发了一种基于硫酸软骨素微球的新型药物递送系统,用于缓解骨关节炎(OA)的炎症与软骨退变问题。
本研究针对化疗药物(如阿霉素,DOX)的细胞毒性引发的严重副作用问题。
本综述探讨了纳米粒子增强的核壳微胶囊的设计、制造及其功能。
本研究利用同轴微流控技术开发了一种可注射的地塞米松负载水凝胶微粒,旨在改善针对内耳疾病的靶向药物递送。
水凝胶纤维是一种具有高含水量和纤维形态特征的生物材料,在生物传感、药物递送和组织工程等领域具有广阔的应用前景。
本研究采用一种简单的微流控方法来制备单分散热响应自爆PNIPAM微胶囊,用于脂溶性药物的快速按需释放。
本研究开发了一种可注射的矿化水凝胶微球,旨在加速骨细胞网络重建和智能骨再生。
本文提出了一种基于微流控技术的脂质纳米颗粒(LNP)平台,用于同时递送小干扰RNA(siRNA)和羟氯喹(HCQ),以提升乳腺癌治疗效果。
原发性肝癌在全球癌症死亡原因中排名第三,其中肝细胞癌(HCC)是最常见的类型。晚期HCC患者常伴有恶性腹水,这是一种常见的并发症,表明肿瘤转移和预后不良。
本研究开发了一种微流控合成的miR-200c-3p脂质纳米颗粒(Lipo-AgPEI-miR-200c-3p),旨在靶向ZEB2以减轻骨关节炎(OA)中的软骨细胞损伤。
本研究通过一步微流体方法生成亚毫米级可膨胀核壳颗粒。
一种基于双乳液液滴制备高球形度海藻酸钙微球的方法,旨在开发一种用于口服胰岛素的药物递送系统。
本研究通过建立静电场与相场的耦合模型,对三重乳液在交叉流微通道中的流动进行了数值模拟研究,并评估了液滴的质量和力学特性。
本研究提出了一种新颖的方法,通过微流控平台结合电喷雾-差分迁移率分析(ES-DMA),实现了交联透明质酸(HA)水凝胶的控制合成和实时表征。
有研究人员通过微流控辅助合成负载胰岛素的PLGA纳米颗粒,并将其与双乳液溶剂蒸发(DESE)法进行比较,着重凸显了微流控技术在粒径控制、药物封装效率和生产一致性方面的优势。