Microfluidic nanoparticle formulation and biosynthesized materials for biomedical delivery research
연구 내용
마이크로플루이딕 기반 고재현성 나노입자 제제를 합성하고 바이오합성 무기 나노소재를 생체 적용 관점에서 설계하는 연구
용해도 문제를 갖는 약물과 생체 적용을 위한 나노캐리어 설계를 위해 마이크로플루이딕 공정으로 고르게 혼합되는 고재현성 solid lipid nanoparticles 제제를 구성합니다. 이를 통해 캡슐화 효율과 분산 안정성을 중심으로 제제 성능을 평가하고, 지속 방출을 지원하는 합성-특성화 흐름을 구축합니다. 또한 recombinant Escherichia coli를 이용해 철산화물 나노복합체를 바이오합성하여 무기 나노소재 기반의 생체 적용 가능성을 탐색합니다. 두 축을 통해 전달 장치와 제형을 연계할 수 있는 소재 기반 원천 기술을 확보합니다.
관련 연구 성과
관련 논문
2편
관련 특허
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관련 프로젝트
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연구 흐름
초기에는 poorly soluble 약물의 전달 효율을 좌우하는 제제 특성을 정의하고, 마이크로플루이딕 장치를 이용한 균일 혼합 기반 합성으로 재현성과 안정성을 확보하는 데 집중했습니다. 이후 캡슐화 성능과 방출 거동을 제제 설계의 핵심 지표로 두고, 공정 조건-입자 특성 간 상관을 정리하는 방향으로 연구를 확장했습니다. 병행하여 생체 친화적 무기 나노소재 확보를 위해 미생물 기반 바이오합성으로 철산화물 나노복합체를 생산하고, 이후 생체 내 응용 가능성을 검토했습니다. 이러한 흐름을 바탕으로 약물 제제와 전달용 소재의 적용성을 넓히는 연구를 수행했습니다.
활용 가능성
활용 가능성은 알앤디써클 특화 AI 에이전트가 생성한 내용으로, 실제 연구 가능 여부는 연구실과의 논의가 필요합니다.
관련 논문
구분
제목
Microfluidic synthesis of stable and uniform curcumin-loaded solid lipid nanoparticles with high encapsulation efficiency
Biosynthesis and applications of iron oxide nanocomposites synthesized by recombinant Escherichia coli