已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Controlled and tunable polymer particles’ production using a single microfluidic device

微流控 分散性 材料科学 纳米技术 PLGA公司 流动聚焦 混合器 微型反应器 聚合物 粒径 纳米颗粒 化学工程 化学 高分子化学 工程类 复合材料 催化作用 生物化学
作者
Benzion Amoyav,Ofra Benny
出处
期刊:Applied Nanoscience [Springer Science+Business Media]
卷期号:8 (4): 905-914 被引量:53
标识
DOI:10.1007/s13204-018-0790-0
摘要

Microfluidics technology offers a new platform to control liquids under flow in small volumes. The advantage of using small-scale reactions for droplet generation along with the capacity to control the preparation parameters, making microfluidic chips an attractive technology for optimizing encapsulation formulations. However, one of the drawback in this methodology is the ability to obtain a wide range of droplet sizes, from sub-micron to microns using a single chip design. In fact, typically, droplet chips are used for micron-dimension particles, while nanoparticles' synthesis requires complex chips design (i.e., microreactors and staggered herringbone micromixer). Here, we introduce the development of a highly tunable and controlled encapsulation technique, using two polymer compositions, for generating particles ranging from microns to nano-size using the same simple single microfluidic chip design. Poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA 50:50) or PLGA/polyethylene glycol polymeric particles were prepared with focused-flow chip, yielding monodisperse particle batches. We show that by varying flow rate, solvent, surfactant and polymer composition, we were able to optimize particles' size and decrease polydispersity index, using simple chip designs with no further related adjustments or costs. Utilizing this platform, which offers tight tuning of particle properties, could offer an important tool for formulation development and can potentially pave the way towards a better precision nanomedicine.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
川荣李奈完成签到 ,获得积分10
1秒前
传奇3应助庄严采纳,获得10
1秒前
淡然冬灵发布了新的文献求助10
2秒前
星辰大海应助tianugui采纳,获得10
3秒前
3秒前
科目三应助fancy采纳,获得10
4秒前
余亮完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
小李医生发布了新的文献求助10
6秒前
梦华发布了新的文献求助10
6秒前
Haoru应助liya采纳,获得30
6秒前
太叔十三完成签到 ,获得积分10
7秒前
科研通AI6.1应助半分青蓝采纳,获得10
7秒前
852应助小小K采纳,获得10
8秒前
8秒前
heart完成签到,获得积分10
10秒前
changhongteng完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
珑仔完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
王图图发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
丸子bop发布了新的文献求助10
16秒前
科研通AI2S应助windking采纳,获得10
16秒前
17秒前
汉堡包应助过眼云烟采纳,获得10
17秒前
tianugui发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
诸葛傲丝发布了新的文献求助10
21秒前
顺心醉蝶完成签到 ,获得积分10
22秒前
23秒前
24秒前
细腻不二应助chunfengfusu采纳,获得25
24秒前
梦游发布了新的文献求助10
24秒前
科研通AI6.2应助wrx采纳,获得10
25秒前
28秒前
windking发布了新的文献求助10
29秒前
我是老大应助ddl采纳,获得10
30秒前
30秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 2000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
晋绥日报合订本24册(影印本1986年)【1940年9月–1949年5月】 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 1000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6033403
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7728138
关于积分的说明 16203893
捐赠科研通 5180146
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2772220
邀请新用户注册赠送积分活动 1755414
关于科研通互助平台的介绍 1640251