Patient compliance with treatment regimes is a perennial problem and considerable effort is being expended to develop new approaches to controlled drug release [1] and [2]. Microdevices whether implants, lab on a pill or smart patch formats have long been proposed as the next stage in enhancing patient healthcare through facilitating the automatic regulation of therapeutic delivery [3], [4] and [5]. Sensor-actuator systems are beginning to emerge and are typified by the commercial availability of insulin pumps [6] but while there is a significant knowledge base dedicated to the sensing component, controlling the release of drugs at smaller scales remains a challenge. One area which is particularly ripe for exploration relates to the development of unobtrusive smart devices that can detect and respond to allergen anaphylaxis where a rapid response is often required and where issues over availability, responsibility for administration and the associated time delays in administering the appropriate antidote can be life threatening [7] and [8]. The aim of the present communication has been to investigate the development of an electrochemical trigger mechanism which could facilitate the controlled release of a model drug.
Conventional oral delivery technologies tend to be based around encapsulant systems in which polymeric binders or gels respond to changes in the local environment (typically pH) with dissolution of the coating resulting in the release of the therapeutic agent [9], [10], [11], [12] and [13]. Rather than rely on exposure of such films to a physico-chemical trigger (i.e. high pH intestinal fluid), the intention herein has been to initiate rupture of the protective film as a consequence of simply employing a reducing potential. The mechanism is based on a cellulose acetate phthalate (CAP) film, commonly used as an enteric coating in oral tablet formulations [9], which is supported on a conductive carbon fibre (CF) mesh. Upon employing a sufficient reducing potential, it could be expected that hydrogen evolution will commence leading to bubble formation at the CAP-CF interface introducing a degree of mechanical stress which will induce rupture of the film. The basic approach is highlighted in the schematic in Fig. 1. The imposition of the reducing potential will also lead to an increase in local pH at the protective film interface which will also compromise the integrity of the film through gradual solubilisation and dissolution – much in the same way as would be expected with its conventional use as an enteric coating.
ปฏิบัติตามระบอบของการรักษาผู้ป่วยปัญหายืนต้น และเป็นการใช้ความพยายามมากพัฒนาใหม่ ๆ เพื่อนำยาควบคุม [1] และ [2] Microdevices ว่าเทียม ห้องปฏิบัติการยาหรือรูปแบบโปรแกรมสมาร์ทมียาวถูกเสนอเป็นขั้นตอนถัดไปในการเสริมสร้างสุขภาพผู้ป่วยผ่านการอำนวยความสะดวกการควบคุมอัตโนมัติการรักษาจัดส่ง [3], [4] [5] ระบบเซ็นเซอร์ actuator จะเริ่มโผล่ และ typified โดยความพร้อมในเชิงพาณิชย์ของอินซูลินปั๊ม [6] แต่ในขณะที่มี ฐานความรู้สำคัญที่ทุ่มเทให้กับคอมโพเนนต์ sensing การควบคุมของยาเสพติดที่เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็กยังคง ความท้าทาย หนึ่งในพื้นที่ที่ไม่สุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์สมาร์ทแต่ัที่สามารถตรวจสอบ และตอบให้ allergen anaphylaxis ซึ่งมักจะเป็นการตอบสนองอย่างรวดเร็วจำเป็น และกรณีปัญหาพร้อมใช้งาน ความรับผิดชอบบริหาร และความล่าช้าเวลาเชื่อมโยงในการบริหารยาแก้พิษที่เหมาะสมสามารถชีวิตที่คุกคาม [7] และ [8] จุดมุ่งหมายของการสื่อสารปัจจุบันได้รับการ ตรวจสอบการพัฒนากลไกที่ทริกเกอร์ไฟฟ้าซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกการปล่อยยาแบบควบคุมเทคโนโลยีส่งปกติช่องปากมักจะขึ้นอยู่รอบ ๆ ระบบ encapsulant ซึ่งยึดประสานชนิดหรือเจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายใน (โดยทั่วไป pH) กับยุบของเคลือบที่เป็นผลของการรักษาแทน [9], [10], [11], [12] [13] และ แทนที่พึ่งเปิดรับแสงของฟิล์มดังกล่าวเพื่อทริกเกอร์ดิออร์ (เช่น pH สูงลำไส้น้ำมัน), ความตั้งใจนี้แล้วเริ่มแตกฟิล์มป้องกันเป็นลำดับก็ใช้ศักยภาพลดลง กลไกนี้จะขึ้นอยู่กับเซลลูโลส acetate พทาเลท (CAP) ภาพยนตร์ มักใช้เป็นตัวเคลือบ enteric ในแท็บเล็ตปากสูตร [9], ซึ่งได้รับการสนับสนุนบนการไฟฟ้าคาร์บอนไฟเบอร์ (CF) ตาข่าย เมื่อใช้มีศักยภาพลดลงเพียงพอ มันอาจจะคาดว่า วิวัฒนาการไฮโดรเจนจะเริ่มนำการก่อตัวของฟองที่อินเทอร์เฟซสำหรับ CF หมวกแนะนำระดับความเครียดเชิงกลซึ่งจะทำให้เกิดการแตกของฟิล์ม วิธีการพื้นฐานถูกเน้นไว้ในแผนผังวงจรใน Fig. 1 นอกจากนี้ยังใช้ศักยภาพลดลงจะทำให้การเพิ่ม pH ภายในอินเทอร์เฟซฟิล์มป้องกันซึ่งยังจะประนีประนอมของฟิล์ม solubilisation ขึ้นและยุบ– มาก ในแบบเดียวกับจะต้อง มีการใช้ทั่วไปเป็นการเคลือบ enteric
การแปล กรุณารอสักครู่..
