| 纳米沉淀法制备单分散 PLGA 纳米颗粒:流量比闭环控制对粒径分布的影响 |
| 点击次数:12 更新时间:2026-09-11 |
1. 实验方法
采用 ChipShop Fluidic 386 芯片。有机相为 PLGA(Resomer 503H,50mg/mL,乙腈溶剂),水相为 PVA 1% 表面活性剂溶液。两相经流动聚焦汇流,PLGA 在界面处因溶剂置换而纳米沉淀析出。粒径由两相流量比调控:固定水相流量、改变有机相流量(或反之),收集产物经离心去表面活性剂后以 DLS 表征粒径与 PDI。
2. Elveflow 系统优势分析
(1)流量比的闭环锁定:纳米沉淀的成核-生长动力学由界面处浓度场决定,而浓度场由流量比决定。OB1 配双 MFS 传感器(MFS3/MFS4 分别监控两相)实现双通道流量闭环——任一通道的流阻漂移(如芯片内轻微堵塞)都会被实时补偿修正,流量比在长时运行中保持恒定。实测产物为 160–230nm 单分散颗粒,PDI<0.2。
(2)批次一致性的本质改善:釜式纳米沉淀依赖宏观混合,混合速率与加料方式引入不可控的浓度历史,批次间粒径漂移大。微流控+流量闭环将“混合史”压缩为芯片内毫秒级确定过程,明确该体系产物批次间变异显著低于釜式法——这对需按批次放行的制剂研发尤为关键。 zzzzzzzz (3)粒径的连续可调:压力驱动可在流量传感器量程内连续设定流量比,一次实验即可覆盖完整粒径窗口(160–230nm),加速处方筛选。
(4)平台向 LNP 延伸:mRNA 疫苗推动的 LNP 研究对粒径控制要求更严(典型 60–100nm,PDI<0.2)。明确同一套 OB1+MFS 仪器经方案微调即可进行 LNP 合成,并提供 LNP 中试 pilot pack——设备投资在纳米制剂赛道内可复用。
(5)序列自动化:ESI 序列可编排“平衡—产料—冲洗”循环,自动完成多处方筛选;SDK 支持与在线粒度检测联用,构建闭环处方优化平台。
3. 结语
纳米颗粒的粒径分布是“混合过程控制”的直接函数。OB1 双通道流量闭环以确定的浓度场替代釜式法的随机混合,实现 PDI<0.2 的高度单分散与批次一致性,为 PLGA/LNP 纳米制剂的处方开发与工艺放大研究提供了坚实起点。
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