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技术文章

TECHNICAL ARTICLES

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  • 20235-17
    在纳米细化中,常见的方法是化学合成

    随着科学技术的不断进步,纳米技术已经成为研究和发展的重要领域之一。纳米技术指的是能够制造、操作和控制尺度的物质和结构的技术。这种技术具有许多潜在的应用,从新型材料到电子器件再到药物传递系统等各个领域都有着广泛的应用。纳米技术的一个重要方面是纳米细化,也称为纳米结构设计。这种技术可以通过特定的加工方法来改变材料的结构和性质,从而实现特殊的功能和应用。可以通过多种方法实现,包括化学合成、物理气相沉积、电化学制备等等。在纳米细化中,常见的方法是化学合成。该方法利用原子层沉积和自组装...

  • 20235-15
    脂质体粒径控制的方法之均质技术

    脂质体作为一种纳米级微粒给药体系,其在安全性、有效性、靶向性及改善难溶性药物溶解度等方面表现良好。近年来,脂质体IND及NDA相关产品申报也逐年增加。由于脂质体生产工艺复杂,质量控制一直是脂质体产业化的技术壁垒,而粒径是反应脂质体质量的一个关键质量属性,粒径控制对脂质体产品的稳定性、药代动力学、包封率等都有影响。本文将简要介绍脂质体粒径控制的方法之一均质技术。粒径控制的重要性脂质体是由类似细胞膜的磷脂双分子层组成,主要是由磷脂和胆固醇组成。磷脂是膜结构的基础,胆固醇则嵌入磷脂...

  • 20235-8
    何为微流控技术

    微流控(Microfluidic)技术是一种基于(微)流体力学理论,在管线中实现样品制备与加工的技术。将微流体的理化模型与流体力学理论相结合,可实现样品的混合、乳化及分离纯化等功能。微流控技术将过程控制技术(ProcessControlTechnology,PCT)与过程分析技术(ProcessAnalyticalTechnology,PAT)相结合,可实现良好的在线样品制备技术(On-linePreparationTechnology,OPT)。样品在连续化制备的过程中,工...

  • 20234-21
    剪切力大小的决定因素——挤出压力

    手动式脂质体挤出器为实验室脂质体制备的理想器材,采用密封的玻璃注射器,利用手动推力,使物料强制通过基体内部的薄膜,从而得到均匀的脂质体纳米粒。常见的手动式挤出器在使用过程中可能会因为受力方向偏移造成玻璃注射器破碎,对使用者存在安全隐患。脂质体挤出器支架通过将挤出器及其两侧的注射器进行固定,避免了使用者推拉注射器时力的方向发生偏移导致注射器碎裂,保证了使用者的自身安全。挤出压力决定脂质体过膜时所受到的剪切力大小,此剪切力的大小直接决定了脂质体粒径控制的效果。如果过膜的速度过慢,...

  • 20234-16
    细胞破壁的工作原理和具备的优点介绍

    细胞破壁机是一种实验室设备,用于将细胞破碎,以释放内部细胞器和分子。这种设备主要用于生物化学和分子生物学研究领域,常用于细胞的蛋白质、核酸等分子的提取和分离。工作原理是通过机械破坏、超声波破坏或高压破坏等方式破坏细胞膜和细胞壁,将细胞内容物释放出来。其中,机械破坏法是常用的方法,通常采用高速旋转的金属珠或玻璃珠等物理打破细胞壁的方式,将细胞组织均匀分散。细胞破壁机具有以下优点:1.高效性:能够快速地破坏细胞壁,释放出细胞内的分子,具有高效性。2.破坏度可调:由于不同实验需要,...

  • 20233-17
    微流控反应器的主要特征和生产放大方面的优势

    微流控反应器的主要特征:可视化,便于观察反应过程,利于工艺条件改进调整参数。提供集成的多层玻璃结构,用于混合,反应和传热。持液量小,减少昂贵试剂消耗,降低工艺研发成本。传热、传质性能,每片多个静态混合单元结构实现高效混合。自由组合模块化系统配置可串联或并联多个反应器,可实现一步和多步合成反应。高度灵活的模块化设计保证能适应各种工艺过程的要求。可串联2-12套独立芯片形成系统,根据实验需求自行调节样本的停留时间,提高收率。适用于各种液-液,气-液均相和多相反应。适用于各种液液快...

  • 20233-10
    微射流均质机的应用领域及核心部件

    微射流纳米均质机是流体在加压状态下通过细孔模块时压力急剧下降而形成超声波流速此时通过各种作用力使流体细胞遭到破坏,雾化,乳化,分散。可应用于电子材料,生命工程,制药,食品,纤维,涂料,化妆品等产业,剪切力作用于劈开纳米大小的细微分子以便流体的成分以的均质的状态存在。微射流均质机:普通纳米均质分散领域以及高附加值化妆品、纳米新材料、食品、石墨烯、药品(如紫杉醇脂质体、前列地尔等)纳米乳、脂质体、纳米混悬液的制备领域,相比均质阀型具有更高的均质效果和更低的破乳率。微射流均质机核心...

  • 20232-21
    如何保证均质检测效果

    高压均质机应用于脂质体、脂肪乳、纳米混悬剂、SLN、微乳、脂微球、乳剂、乳品、大输液、脂肪乳、细胞破碎(如酵母细胞破碎、大肠杆菌破碎、结核杆菌破壁、人工倍体细胞破壁、动物细胞破碎、动物组织细胞破碎、Vero细胞破碎、花粉破碎、植物细胞、藻类破碎提取胞内蛋白及核酸等)、果汁均质、精细化工、材料等,目前在北美和欧洲已经成为细胞破碎、脂肪乳、脂质体、乳剂等等。工作原理:物料在柱塞的往复运动的作用下,输送到一个大小可调的阀组中,受到了压缩作用,在通过限流狭缝时,以极快的速度撞击在均质...

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