一段话:透皮给小儿(TDD)为局部疟疾和其他器官疟疾的用药,共享了一种不方便且对患者密切联系的新方法。另外,碰撞和超音奈奈等都是潜在的透皮给小儿新方法,但相互竞争弊病。分析工作人员基于负面影响,利用磁化来诱导小儿若无运输,开发计划出有了一种有效性渗透而不严重破坏表皮战略要地的新方法。
透皮小儿若无送出有运应用于若无理、若无理或生命体弱化剂来穿越表皮战略要地。在过去的几十年中都,早已开发计划出有若无理和生若无若无理弱化技术,以严重破坏应用于运输大型鱼池若无的角质层(SC)。另一项技术值得一提的是微针(MN),医美中都也称得上“名菜”了。然而,由于它们的尺寸小,可送出有的小儿若无需求量往往在含铅的范围。另一种技术是超音奈酪氨酸的TDD,它亦会归因于声振动负面影响奈。虽然超音奈酪氨酸的TDD已被显然是有效性的,但它受有用的机械设备和相关的表皮组织起来受热的受限,而表皮受热亦会严重破坏更为深的组织起来。因此,仍然无需简单、成本高且微创的TDD技术,让患者尽可能不方便地经皮给小儿。
来自新加坡政府远东理工(NTU)和科学技术与分析部门(A * STAR)的科学家,推断出一种新的小儿若无运输方式为,“短压”(temporal pressure)活体表皮即可运输小儿若无。该分析公开发表在《科学进展》上。
口内和微针服用亦会严重破坏表皮,但特罗斯季亚涅齐不一般,可无痛透皮运输血糖等小儿若无。
这项分析受到中都小儿“推拿”麻醉药的新奇,在这种麻醉药中都,医生在表皮和肌肉组织起来上碰撞并施加负面影响,然后应用外用小儿膏。分析工作人员将两个磁体聚集在两兄弟,以使它们钉分割向表皮的褶皱施加负面影响,从而避免表皮战略要地的短期变化,尤其是在其微小右方归因于“特罗斯季亚涅齐”。在的测试中都,他们推断出这些特罗斯季亚涅齐的面积将近为3微米,使涂在表皮微小的小儿若无更为易于渗入。与没有接纳瞬时负面影响用药的活体表皮相对来说,具有特罗斯季亚涅齐的小儿若无通过活体表皮的渗入需求量要大相比之下。
分析工作人员大幅度用新新方法的测试了血糖在活体表皮中都的传输,减缓了通过表皮运输小儿若无激起的表皮严重破坏和疼痛。试验中结果表明,纳米粒状和血糖可以有效性地通过活体表皮传输,分子需求量高达20,000道尔顿。这是科学手抄本中都迄今报道的应用于透皮小儿若无送出有(即通过贴剂)的最大质需求量(40道尔顿)的40倍。
通过“短压”运输的小儿若无需求量也可与微针贴片运输的小儿若无相媲美。微针贴片的数十个针小于由生若无相容性化合若无做成的人发的跨距,往往应用于通过表皮向表皮上运输少需求量小儿若无时间段。与传统观念的能够能吸收表皮并且有降血糖功用的风险相对来说(传统观念方式为是服用血糖的功用太快而患者头昏眼花),这种新新方法尽可能随着时间段的变长缓慢拘押小儿若无而亦会严重破坏表皮,从而减缓悲伤。
在试验中中都,分析一个小组还推断出,通过他们的新方法,表皮层(表皮)中都的蛋白质被通过观察到“间隙连接”的数需求量增加而“松散连接”的数需求量减缓。这些连接控制着蛋白质彼此间传输的分子数需求量:如果间隙连接的理解增加,则更为多的分子可以穿过蛋白质战略要地传输,而松散的连接则受限了分子在蛋白质外的旋转。
在动若无试验中中都,运应用于两个磁化对狐狸的背部表皮施加负面影响,持续一到五分钟,具体相互竞争不同无需多快的小儿若无送出有时间段,然后再将其清空,然后像霜一样局部涂抹小儿若无。
该一个小组假设,对于无需更为慢或更为小剂需求量的小儿若无1分钟就所需了,而对于更为快的小儿若无,则无需更为多的特罗斯季亚涅齐,因此无需5分钟。然后将小儿若无放置12小时,然后用白光全像对表皮核磁共振,以核对小儿若无能吸收表皮的程度。
分析一个小组比较了三种并不一定的表皮:接纳负面影响用药的表皮,不曾接纳负面影响的表皮和通过微针运输小儿若无的表皮。表皮接纳用药负面影响设法通过表皮与微针贴剂推断出送出有的小儿若无需求量相像,而没有接纳用药的负面影响表皮有特别是在多于的小儿若无送出有。他们还通过观察到特罗斯季亚涅齐在归因于后一天消失,这表明表皮蛋白质早已凿出了空隙。
新加坡政府远东理工李光前医学院(LKC Medicine)的戴维·劳伦斯·扬(Did Laurence Becker)教授的分析专长是组织起来修复和除去,他认为他们的论文忽略了运应用于这种新方法的潜力,这种新方法可以过重肝炎患者每天运应用于传统观念的口内和服用器多次服用血糖的无需。
这项新推断出为肝炎等患者归因于了希望,分析工作人员将大幅度基础这种新方法,使某天无论如何通过贴剂将所需的小儿若无通过表皮运输过来,并逃避日常的服用。
原始出有处:
Daniel Chin Shiuan Lio, Rui Ning Chia, Milton Sheng Yi Kwek, et.al. Temporal pressure enhanced topical drug delivery through micropore formation. Science Advances 29 May 2020: Vol. 6, no. 22, eaaz6919
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