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미세유체

2의 한국어 분석 — 최신순으로 정렬했어요

기계공학발표 2026.09· 0

빛 유도 아조고분자 하이드로젤 구동기

비정질 아조고분자는 빛에 의해 임의의 방향으로 변형될 수 있는 흥미로운 재료지만, 주로 건조 고분자 구조의 미세 가공에 사용되어 왔다. 이는 아조고분자가 빛에 의해 연화되고 빛의 편광 방향을 따라 재유동하는 소성 변형을 보이기 때문인데, 이러한 변형은 비가역적이며 쉽게 덮어쓰기 어렵다. 결과적으로, 동적이고 재구성 가능한 미세 구동기로 활용하기 위해서는 이러한 덮어쓰기 불가능성, 더 큰 구조에서의 낮은 변형성, 끈적임, 그리고 수중에서의 낮은 기계적 안정성 등의 문제에 직면한다. 본 연구에서는 아조고분자 나노입자를 하이드로젤 매트릭스에 내장한 복합 재료를 통해 이러한 문제들을 해결하는 방법을 제시한다. 나노입자가 방향성 광 변형을 담당하고, 유연한 젤 매트릭스가 변형을 전체 복합체로 효과적으로 전달한다. 또한, 매트릭스의 탄성 복원력은 변형의 덮어쓰기를 가능하게 한다. 미세 가공된 젤 큐브는 수중에서 충분하고 방향 재구성 가능한 광 변형을 보였다. 직교 선형 편광을 이용한 연속적인 조사는 초기 큐브 변 길이의 최대 두 배에 달하는 교번 선형 변형을 유도했으며, 이는 5초 간격의 짧은 조사 시간으로도 가능했다. 이러한 결과는 생명공학, 미세유체공학, 약물 방출 분야에서 잠재적으로 활용될 수 있는 편광 제어형 완전 폐쇄형 미세 우물 개발로 이어진다.

재료공학발표 2026.08· 0

미세유체 플랫폼 기반 나노의약품 동태 및 전달

나노의약품의 전신 약동학은 약물 전달에 결정적인 영향을 미치지만, 기존의 체외 모델은 순환, 청소 및 종양 수송 간의 동적 상호작용을 포착하지 못해 치료 성능 예측에 한계가 있었습니다. 본 연구는 생체 내 약동학적 거동과 크기 의존적 나노입자 전달을 재현하는 미세유체 종양 플랫폼을 개발했습니다. 이 플랫폼은 시간 분해능 농도 제어, 막 기반 혈관 장벽, 3D 종양 스페로이드를 통합하여 전신 노출과 종양 미세 환경을 동시에 모사합니다. 비소세포폐암 모델에서 파클리탁셀이 탑재된 고분자 미셀을 사용하여 생체 내와 유사한 농도-시간 프로파일과 제형 의존적 치료 반응을 재현했습니다. 특히, 종양 내 축적과 항종양 효능 모두 약동학적 노출과 나노입자 크기에 의존함을 확인했으며, 이는 생체 내 관찰 결과와 일치합니다. 또한, 강화된 투과 및 보유 효과(EPR)와 관련된 크기 의존적 전달 패턴도 포착했습니다. 이 플랫폼은 전신 약동학과 종양 수준의 수송 및 반응을 연계함으로써, 기존의 정적 분석법을 넘어 나노의약품 성능을 평가할 수 있는 예측 프레임워크를 제시합니다. 이는 나노의약품 개발 및 최적화에 기여할 것으로 기대됩니다.

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