リポソームは標的送達機能を有する薬物担体として、その粒径の大きさと分布は薬物の生物利用度と治療効果に直接影響し、リポソーム押出器はリポソームの粒径の正確な調節を実現する核心設備である。動作原理から見ると、この装置は「強制押出−膜濾過」機構に基づいて動作する:まず調製した粗脂質体混合液を供給キャビティに注入し、窒素ガスまたは液圧駆動下で、混合液は一定の圧力(通常は10−30 MPa)を加え、特定の孔径を有するポリカーボネート膜またはセラミック膜を強制的に通過する、押出過程において、リポソーム粒子は膜孔のせん断力と押出圧力の作用を受け、徐々に塑形され、破砕され、最終的に形成された粒子径と膜孔径が近く、分布が均一なリポソームと比較した。このプロセスは「スクリーン濾過」に似ているが、圧力調節により、リポソームの形態と大きさの正確な制御を実現することができ、例えば100 nm孔径の濾膜を使用すると、平均粒径約100 nmの単分散リポソームを製造することができる。

近年、リポソーム押出器のコア技術革新は主に3つの方向に集中している。1つはろ過膜技術の進級であり、伝統的なポリカーボネート膜は耐高圧性が悪く、使用寿命が短いという問題があり、新型セラミックス複合ろ過膜が誕生し、それは耐圧強度が50 MPa以上に向上しただけでなく、耐酸アルカリ、洗浄しやすいという特徴を備え、数十回繰り返し使用でき、生産コストを大幅に削減する。第二に、温度制御システムの最適化であり、一部の優れた設備はジャケット式温度制御モジュールを集積し、押出過程中の材料温度を±1℃の範囲内に制御することができ、温度変動によるリポソーム融合または薬物分解を回避することができ、特に感熱性薬物脂質体制の準備に適している。第三に、自動化と集積化の改善であり、初期設備は多く手動操作であり、一度に少量のサンプルしか処理できなかったが、新世代リポソーム押出器は自動供給、排出と洗浄システムを装備し、連続化生産を実現することができ、同時にオンライン粒径分析器と連動して、リアルタイムでリポソーム粒径の変化を監視し、適時にプロセスパラメータを調整することができる。これらの技術革新はリポソーム押出器の抗腫瘍薬物、遺伝子治療ベクターなどの分野での応用をより効率的、正確にし、標的薬物の研究開発に有力な支持を提供した。