來源: PuSL高精密3D打印
近期,卡內(nèi)基梅隆大學(Carnegie-Mellon University)正在開發(fā)一種新的新冠(COVID-19)疫苗接種方法,,該方法通過使用低劑量,、高性價比的混合微針(hybrid-MNA)解決了疫苗有效性低和生產(chǎn)效率低的問題,�,;旌衔⑨樖且环N新型的皮內(nèi)給藥裝置,也是此次針對新冠疫苗接種方式的創(chuàng)新研究項目的主要部分,。該項目的研究者是來自機械工程系的Burak Ozdoganlar教授,。十多年來,他一直致力于微針陣列技術(shù)的研究,。
這種新的疫苗接種方法只需使用極少的疫苗劑量(大概是傳統(tǒng)疫苗劑量的1/100),,卻能產(chǎn)生對抗SARS-CoV-2病毒強大且持久的免疫力,這將大大有助于解決疫苗短缺問題,。
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△新型混合微針給藥方法僅需要傳統(tǒng)疫苗劑量的1/100 (照片來源:卡內(nèi)基梅隆大學工程學院)
本項目的第二個重點是該新型混合微針的制備過程,,即使用3D打印(S130,摩方精密)及機器人自動化兩種方法,以實現(xiàn)高效和低成本制造,。
另外,,由于該混合微針不需要像其它疫苗一樣進行冷鏈儲存,,因此它們將更易于運輸和儲存,。
該研究項目為抗擊新冠疫情提供了新的方法, 也為該跨學科研究團隊獲得了來自賓夕法尼亞聯(lián)邦政府的643,359美元的撥款,。除卡內(nèi)基梅隆大學外,,合作團隊還包括匹茲堡大學疫苗研究中心以及工業(yè)合作伙伴摩方精密美國分公司(BMF,Boston Micro Fabrication),、Premier Automation和Tiba Biotech,。
“我們的團隊在免疫學,疫苗設(shè)計,、開發(fā)和交付,,3D打印以及工業(yè)機器人自動化方面擁有相當豐富的經(jīng)驗和跨學科的專業(yè)研究經(jīng)歷,” 卡內(nèi)基梅隆大學工程研究副主任Ozdoganlar說道,。
“我們很高興與Ozdoganlar教授和卡內(nèi)基梅隆大學合作開展這一重要而極具意義的項目,。我們的超高精密3D打印技術(shù)可以快速、精確地打印微針陣列,,從而在節(jié)省時間和成本上遠超傳統(tǒng)的制造工藝,。”摩方精密美國分公司CEO John Kawola說道,。
“雖然現(xiàn)代疫苗技術(shù)已經(jīng)相當先進,,但我們?nèi)栽谑褂?8世紀的給藥方式,” Tiba Biotech首席執(zhí)行官Karl Ruping說,,“混合微針技術(shù)不僅可以減少給藥劑量,,而且無痛,同時具有自我給藥的潛力,�,!�
摩方精密部分微針應(yīng)用案例:
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△案例一:直立微針模具(底部直徑200μm,微針高度570μm)
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△案例二:傾斜微針模具(尺寸10.8 mm × 6.7 mm,,尖端直徑15μm,;尺寸及角度可自由調(diào)控)
文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載來源:https://www.meche.engineering.cm ... nless-vaccines.html
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