空心微針也叫中空微針,通常由金屬、玻璃、陶瓷或硅制成。微針充當(dāng)藥物存儲庫,藥物分散體或溶液存在于微針針尖的中空空間中。在插入時,通道中的中空空間中的藥物直接釋放到表皮中。然而,空心微針在插入時有皮膚組織堵塞針頭的風(fēng)險,會阻礙藥物流動。制劑以及昂貴的制造成本也限制了空心微針的使用,但空心微針在遞送生物大分子藥物如胰島素、核酸、疫苗方面顯示出巨大的潛力。目前已報道的使用空心微針遞送的疫苗主要有滅活疫苗、重組疫苗與合成肽疫苗等。微針目前的應(yīng)用主要集中在美容方面。北京超高晶微針樣品
先進(jìn)的3D打印方法可以制造出受控幾何形狀的聚合物微針(難以使用傳統(tǒng)方法制造)。Cassie利用連續(xù)液體界面生產(chǎn)的三維打印技術(shù)設(shè)計并制造出了刻面微針陣列。與光滑的金字塔形設(shè)計相比,刻面微針的設(shè)計增加了表面積,以增加了模型表面涂層中的疫苗組分(卵清蛋白和CpG)。利用熒光標(biāo)記和活著的動物成像,評估了小鼠體內(nèi)疫苗的保留和生物利用度??堂嫖⑨橁嚵信c皮下注射相比,微針透皮遞送不僅增強(qiáng)了皮膚中疫苗的含量,而且還改善了引流淋巴結(jié)中免疫細(xì)胞的活性。中晶微針微針透皮給藥有著重大的意義。
用于藥物遞送的微針概念,首先出現(xiàn)在1971年美國申請的一項 (1976年授權(quán)),微針到現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展了40多年。微針可以由多種材料制成, 包括聚合物、金屬、硅、陶瓷等。現(xiàn)有制備的固體微針、涂層微針、中空微針、溶解微針和水凝膠微針用于遞送各種藥物分子?;谖⑨樀囊呙缗cIM相比,除了具有一樣的免疫效果外,還有具有其他優(yōu)勢,如提高患者的依從性、微創(chuàng)、緩解醫(yī)護(hù)人員的工作量外,還具有減少接種劑量、降低生產(chǎn)成本、提高疫 苗穩(wěn)定性、簡化供應(yīng)鏈等優(yōu)勢。
微針透皮給藥不僅可以更好地處理因化學(xué)和物理滲透給人體帶來的疼痛感和創(chuàng)傷,而且還能提高給藥效率??招奈⑨樉涂捎行崿F(xiàn)透皮給藥,就像注射時所使用的針頭一樣搭載輸送液體藥物。和其他類型的微針相比,空心微針更加適用于高劑量藥物和生物大分子藥物的傳輸??招奈⑨樂譃閱我豢招奈⑨樅兔娣e較大的微針陣列。單一空心微針與普通注射針頭相比起來沒有痛感,讓患者的接受度更高;面積較大的微針陣列是由多個微針排列所構(gòu)成的,在一次給藥過程中可以覆蓋的皮膚面積更大,相較于單一空心微針而言起效更快、效率更高,因而有著較高的生物利用率。空心微針主要是利用干法刻蝕和濕法腐蝕相結(jié)合的方式制作而成。
經(jīng)皮給藥的封裝較為簡單,將有微通道的硅片與傳統(tǒng)注射器封裝后連接在一起可以進(jìn)行無痛注射。封裝方法如下所述,首先制作帶有微通道的硅模具,硅片厚度須大于500um ,利用干法各向異性刻蝕硅片在中間形成高度為300um左右的的方臺,然后用PDMS翻模,PDMS腔室的大小為5*5cm,將大小為 6*6cm的微通道硅片與PDMS膜具粘結(jié)在一起(硅針的大小必須大于PDMS腔室的大小,這樣才能在PDMS和硅針之間形成給藥腔室),就能實現(xiàn)帶通道微針陣列硅片的封裝。用藥物推送器連接到微腔中即可進(jìn)行藥物注射。微針比傳統(tǒng)的注射給藥有比較多的優(yōu)點。常州微針設(shè)計
微針主要分為實心微針和空心微針。北京超高晶微針樣品
硅基微針是采用單晶硅材料加工制備而成,采用半導(dǎo)體光刻、刻蝕等加工工藝,頂端直徑可以達(dá)到幾十納米。硅微針一般長度在80~300um,主要穿刺表皮層,達(dá)到皮膚的真皮層,但不會刺到皮下組織,不會接觸到皮下組織的末梢神經(jīng),所以使用過程一般無疼痛感,并且不會有出血現(xiàn)象。硅微針也用來作為注塑模具,通過翻模注塑工藝,制備可溶性微針產(chǎn)品。目前我司生產(chǎn)的微針分為低晶微針、中晶微針、高晶微針和超高晶微針,其中低晶微針針高范圍在100um~120um,針間距為400um;中晶微針針高范圍在120um~180um,針間距為400um;高晶微針針高范圍在180um~250um,針間距為650um;超高晶微針針高范圍在250um~300um,針間距為650um;芯片尺寸可根據(jù)客戶要求定制。北京超高晶微針樣品