지식 의료용 마이크로니들링 기기는 약물 전달을 물리적으로 어떻게 향상시키나요? 임상 흡수 프로파일 최적화
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

의료용 마이크로니들링 기기는 약물 전달을 물리적으로 어떻게 향상시키나요? 임상 흡수 프로파일 최적화


의료용 마이크로니들링은 정밀한 기계적 파괴를 통해 약물 전달을 향상시킵니다. 일반적으로 길이가 500μm인 촘촘한 티타늄 니들 팁을 사용하여 표피를 관통하여 조밀한 물리적 미세 기공을 만듭니다. 이 채널은 직접적인 확산 경로 역할을 하여 열 에너지 없이 치료제를 피부의 외부 장벽을 우회하도록 합니다.

핵심 메커니즘은 대분자 및 친수성 약물이 각질층을 우회할 수 있도록 하는 비열 확산 경로를 생성하여 심층 레이저 절제와 유사한 조직 농도를 달성하는 것입니다.

작용의 물리적 메커니즘

주요 장벽 극복

피부의 가장 바깥층인 각질층은 외부 물질을 차단하도록 설계되었습니다. 이로 인해 국소 제제의 흡수가 비효율적입니다.

마이크로니들링은 물리적으로 이 방어막을 뚫습니다. 티타늄 팁을 사용하여 피부를 찌르면 이 저항성 층을 통과하는 일시적인 우회 경로가 생성됩니다.

직접 확산 경로 생성

관통 과정은 조밀한 물리적 미세 기공의 형성을 초래합니다.

이 기공은 열린 터널 역할을 합니다. 약물이 표면을 통한 느리고 수동적인 흡수에 의존하는 대신 더 깊은 조직으로 직접 흘러 들어가도록 합니다.

"어려운" 분자 활성화

많은 강력한 약물은 대분자이거나 친수성(물을 좋아하는)입니다. 이러한 특성 때문에 일반적으로 피부의 유성 장벽을 통과할 수 없습니다.

마이크로니들링으로 생성된 기계적 경로는 이 문제를 해결합니다. 장벽이 물리적으로 파괴되기 때문에 이러한 특정 유형의 약물은 조직에 자유롭게 들어갈 수 있습니다.

장단점 이해: 기계적 vs. 열

순수 기계적 파괴

레이저 시스템과 달리 마이크로니들링은 열 절제에 의존하지 않습니다.

레이저는 열을 사용하여 조직을 기화시켜 채널을 만듭니다. 마이크로니들링은 순전히 기계적 힘을 통해 유사한 물리적 결과를 달성합니다.

안전 및 회복 영향

열이 없으면 주변 조직에 대한 열 손상 위험이 최소화됩니다.

이 기계적 접근 방식은 약물 전달에 필요한 개구부를 생성하면서 기공 사이의 피부 구조적 무결성을 보존합니다.

비교 효능

"더 차가운" 방법임에도 불구하고 결과는 상당합니다.

주요 참고 자료에 따르면 이 기계적 방법은 심층 레이저 절제로 달성되는 것과 유사한 피부 조직 내 약물 농도를 달성합니다.

목표에 맞는 올바른 선택

약물 전달을 위한 피부 전처리 방법을 평가할 때 특정 임상 목표를 고려하십시오.

  • 대분자 또는 친수성 분자 전달이 주요 초점인 경우: 마이크로니들링을 사용하여 이러한 제제가 각질층을 우회하는 데 필요한 물리적 너비와 깊이(예: 500μm)를 만드십시오.
  • 열 손상을 최소화하는 것이 주요 초점인 경우: 마이크로니들링을 선택하여 열 기반 레이저 절제와 관련된 회복 시간이나 위험 없이 높은 조직 농도를 달성하십시오.

기계적 경로를 활용하여 높은 안전 프로파일로 깊은 조직 포화를 달성합니다.

요약 표:

특징 마이크로니들링 메커니즘 임상적 이점
주요 장벽 각질층 관통 피부의 천연 유성 보호막 우회
경로 유형 조밀한 물리적 미세 기공 대분자 및 친수성 약물을 위한 직접 터널
에너지원 순수 기계적 파괴 열 손상 제거 및 회복 시간 단축
효능 수준 500μm 깊이 채널 레이저 절제와 유사한 농도 달성

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참고문헌

  1. Marilin J. Nieboer, Albert Wolkerstorfer. Enhanced topical cutaneous delivery of indocyanine green after various pretreatment regimens: comparison of fractional CO2 laser, fractional Er:YAG laser, microneedling, and radiofrequency. DOI: 10.1007/s10103-020-02950-2

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