基于数字微针的无痛强促渗智能给药系统关键技术的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61774055
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0407.微纳机电器件与控制系统
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In medical practice, drug treatment is not only dependent on the drug itself, but also affected by the influence of drug delivery, which sometimes even has an important impact on efficacy. Two kinds of traditional oral and parenteral drug delivery methods are convenient, but easily destroyed by the decomposition, reduce or lose its potency, or more vulnerable steps, even some people with needle phobia can cause fainting and other serious consequences. The smart drug delivery system with digital-microneedle-based and sonophoresis can avoid or eliminate these effects. Moreover, the smart system with sonophoresis can increase the permeability and diffusion in human issue. In addition, owing to actuating structures, the system can also implement continuous and quantitative drug delivery, achieve intelligent drug delivery, especially realization of minimally invasive and painless, and better meet the needs of medical treatment. The systems can be also used for the systems for real time blood sampling and analysis and subsequent closed loop control for physiological function. The one studied on this project is novel and different from traditional drug-delivery systems, which means that such devices could eventually be inexpensive and miniaturized to the size of a cell phone enough to be as widespread to the medical practice, and potentially causes future medical drug delivery methods to change.
在医学实践中,药物的治疗作用既依赖于药物本身,也受药物的输送过程的影响,有时甚至对药效有着重要的影响。传统的口服和注射方式虽方便,但很容易被分解破坏、降低或失去 药效,且易感染,甚至有的患有针恐惧症患者会引起昏厥等严重后果。本项目采用的基于数字微针的智能强促渗的智能给药系统的输药方式可以避免或消除上述结果的出现。 而且,本项目在数字微针阵列智能给药系统的基础上,采用超声促渗,提高药液在皮下组织的渗透率和吸收率。该系统具有数字微针阵列的智能执行机构,可以实现定时定量连续输药,使药物输送智能化;且能实现微创和无痛,更好满足医学治疗的需要。该系统也可用于实时血液采样分析系统和随后的闭环生理功能控制。该项目研究的是一种全新的不同于传统的智能给药系统,具有自给药和超声强促渗的给药微系统。将会促使低价格和易携带的、甚至像 智能手机一样的医学设备出现,潜在的引发将来的医疗给药方式的变革。

结项摘要

给药方式影响药物的疗效。皮下给药方式消除了传统给药方式如口服的首过效应和注射方式引起的疼痛等弱点,很有希望替代传统的给药方式,成为新的主要给药方式,具有很好的应用前景。但是该方式药物的输送效率低成为该方式成为主要给药方式的瓶颈。本项目的研究基于MEMS技术的无痛强促渗智能给药系统能够有效克服角质层的屏障作用,提高药物溶液在表皮层和真皮层的渗透率和药物的输送效率。本项目围绕无痛强促渗智能给药系统的目标,从微系统各部分的结构设计、结构分析、性能仿真分析、微加工工艺、集成化与应用创新等方面进行了系统的研究。此外,提出了新型的微针阵列椭圆弧形柔顺驱动机构,并对该新型结构进行了仿真分析和优化,对该微结构的加工工艺进行了分析和安排。而且,为了避免微针针头在刺入皮肤过程中可能断裂、残留在组织中的医学风险,提出了新型复合式可溶微针。本项目对影响电容式传感器寿命的电荷效应也进行了理论分析。提出了介电充电的非接触充电与接触充电模型,探讨了影响电荷效应的主要因素,提出了减小和消除电荷效应的方法。而且,对超声促渗的机理进行了详细的讨论。提出了新型的基于MEMS微针的超声强促渗的微给药系统,对给药微系统进行了声场和流场分析,为超声促渗的研究提供了有力的支撑。最后,对无痛强促渗智能给药系统的工艺进行了分析和编排。为强促渗智能给药系统的进一步应用奠定了扎实的理论和技术基础。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Dissolving Microneedles for Transdermal drug Delivery System
用于透皮给药系统的溶解微针
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Physics: Conf. Ser.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    bai chenlin;huo cheng;zhang peiyu
  • 通讯作者:
    zhang peiyu
Natural passivation of the perovskite layer by oxygen in ambient air to improve the efficiency and stability of perovskite solar cells simultaneously
利用环境空气中的氧气对钙钛矿层进行自然钝化,同时提高钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2020.106007
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zhang Zhenlong;Liu Yanyan;Zhang Peiyu;Mao Yanli
  • 通讯作者:
    Mao Yanli
Analysis and Characterization of Compounded CMUTs for Medical Imaging and Therapy
用于医学成像和治疗的复合 CMUT 的分析和表征
  • DOI:
    10.2352/j.imagingsci.technol.2019.63.3.030402
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Imaging Science and Technology
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Gao Shang;Li Yan;Zhang Peiyu
  • 通讯作者:
    Zhang Peiyu
Analysis on a novel CMUT with broad bandwidth for medical imaging
一种用于医学成像的新型宽带 CMUT 分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    liang liuyang;li yan;zhang peiyu
  • 通讯作者:
    zhang peiyu
Modelling and Analysis of Bandwidth on CMUTs for Medical Imaging
医学成像 CMUT 带宽建模与分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    liang liuyang;li yan;zhang peiyu
  • 通讯作者:
    zhang peiyu

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其他文献

甲烷氧化菌在勘测油气藏方面的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    生物技术通讯
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦德谛;张培玉;贺行良
  • 通讯作者:
    贺行良
耐盐异养硝化菌驯化方法及分离菌株鉴定
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    应用与环境生物学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张培玉;曲洋;杨瑞霞
  • 通讯作者:
    杨瑞霞
一株嗜盐聚磷菌的筛选及除磷性能初探
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张培玉;孙 梦;张 晨
  • 通讯作者:
    张 晨
渤海沉积物中甲烷氧化速率及同位素分馏规律研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    岩矿测试
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈宇峰;郑秀丽;李晶;贺行良;秦德谛;张培玉
  • 通讯作者:
    张培玉
耐盐异养硝化菌qy18和中度嗜盐异养硝化菌gs2的脱氮特性与耐盐性研究
  • DOI:
    10.1038/s41374-019-0366-y
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society
  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
    曲洋;张培玉;杨瑞霞
  • 通讯作者:
    杨瑞霞

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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