博米科技が複数の画像テスト設備を携えてCIOE中国光博会に出展
今回のCIOE展示会の現場で、博米科技はマルチスペクトルランプボックス、内視鏡試験システムBOMI-TSECIT、標準QCランプボックスBM 03 QCなどの製品を携えて出展し、カメラ技術と応用分野で画像品質試験における蓄積を展示した。長期にわたる薬物送達の研究の中で、学者はナノ粒子が従来の薬物製剤及びその関連薬物動態の制限を克服するための適切な担体になっていることを発見した。マイクロフロー制御装置の革新的な混合とろ過技術の発展に伴い、薬物研究の新分野に対する探索が絶えず広がっている。特に脂質ナノ粒子携帯薬の新たな発見は研究者の興味を引いた。リポソームは溶解治療薬の面で優位性があることが証明され、薬物の長期徐放を制御でき、薬物の循環寿命を大幅に延長した。
微小流体の性能は、薬物担体としての脂質ナノ粒子の極小サイズでの正確な製造に大きな利点を有する。この分野では、Nanoscribeクライアントであるドイツのブレンリック工業大学(TU)の科学研究チームが利用しているNanoscribe社の2光子3 Dプリントシステム特製のマイクロフロー制御チップを発明した。このチップには、単分散薬物担持ナノ粒子を製造し、正確な粒径制御を行うための革新的なミキサーが含まれている。これは新しい薬物送達概念の発展を推進するのに役立つだろう。効果的でコスト効果の高いカスタム医薬品の生産は製薬業界で注目されている。難溶性薬物の特性は経口投与と非腸管投与を制限し、難溶性問題を解決するために、難溶性薬物を含む脂質ナノ粒子はより速い溶解速度を提供するため、有効な候補薬物となる。しかし、これらの脂質ナノ粒子の製造は非常に挑戦的である。プロセス全体には、ナノ粒子の製造および医薬担体とナノ粒子との結合などの複数のステップが含まれる。

同軸積層ミキサーは、有機相と水相を効果的に混合しながら、チャネル壁付き有機相との接触を*除去することができることを示している。このミキサは、同軸射出ノズル、一連の引張および折り畳み要素、および入口フィルタを含むことは、従来の2.5 Dマイクロナノ加工では実現できないが、3 D二光子重合技術では加工製造を実現することができる。画像はPeer Erfle,TU Braunschweigから
「欧州マサチューセッツ工科大学」の称号を持つカルスルアー工科大学に誕生したNanoscribe社は、球状高精度3 D印刷装置の生産会社として、力学メタマテリアル、マイクロナノロボット及びマイクロ電気機械、生物医学工学及びマイクロナノ光学などの革新分野の研究を推進するとともに、大学の科学研究グループに各種の最適化プロセス案を提供することに力を入れてきた。

ナノ粒子の製造過程では、70 nmから200 nmの要求範囲に達するために狭い粒径分布を管理することが重要である。このため、マイクロフロー制御システムは、バッチ混合技術よりも最適なソリューションを提供しています。微小流体は極少量の液体の混合を正確に制御し、調整することができ、微小流体中の混合は同時にナノ粒子の製造を実現することができる。これには、ナノ粒子の特性を調整し、混合機構を最適化するために、より効率的で複雑な混合要素を使用する必要がある。現在、科学者たちはNanoscribe二光子リソグラフィ技術(two-photon lithography)自由曲面の3次元マイクロフロー制御素子を作成し、複雑なマイクロフロー制御チップに統合します。この多機能3 Dマイクロマシニングの使用は、粒度分布を縮小することを目的としている。

科学者たちはNanoscribe二光子リソグラフィ技術(two-photon lithography)印刷を行います。簡単に言えば、二光子リソグラフィは非線形光学原理に基づいており、現在精度の高いレーザー3 D印刷技術である。一般的な単光子ベースの3 Dレーザ印刷技術の解像度は、光学解像度及び層間変位機械誤差の影響を受けやすく精度が低いが、2光子リソグラフィ技術は、高エネルギーフェムト秒レーザパルスを用いて極小空間範囲で感光性樹脂を硬化させ、それによって印刷分解能を信じられない100ナノメートル級精度に向上させる。この結果は、Nanoscribe二光子リソグラフィ技術に基づく3 Dプリントが、狭い粒径分布を有する高反復ナノ粒子を製造できることを確認した。これらの発見は、将来的にナノ粒子の平行生産製造を実現する上で重要な意義を持っている。
増材製造の革命的な再定義は、物件の生産製造方式を定義している。マイクロナノスケールでは、Nanoscribeは二光子重合技術に基づくの増材製造手段による加工精度*は、どのような形状物の3 D加工にもほぼ満足できる。構造の簡単さにかかわらず、複雑さにかかわらず、Nanoscribe自動化3次元マスクレスリソグラフィプロセスは、必要なデバイスの1ステップの加工成形を可能にし、複雑な生体器官組織の加工についても同様にして、実際に見てすぐに得ることができます。
元の文献をご覧ください:
別れの汚染:一分散薬物キャリアナノ粒子の安定した生産のための2光子ポリマリゼーションによって可能なユニークな同軸ラミネーションミキサー(CLM)
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