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직접약물전달형(DDDS) 마이크로니들 치료(MTS) 장치
Micro-Needle Therapy System for Direct Drug Delivery 원문보기

전기전자재료 = Bulletin of the Korean institute of electrical and electronic material engineers, v.30 no.5, 2017년, pp.3 - 8  

엄년식 ((주)유바이오메드)

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AI 본문요약
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제안 방법

  • 마이크로니들의 피부 침투양상과 침투깊이를 확인하기 위하여 배측 돼지 피부에 상기와 같은 방법으로 반복 실험을 수행한 후, 일련의 조직처리과정을 통해서 파라핀 블록을 제작하여 3 μm로 박절하여 슬라이드에 고정한 뒤 헤마톡실린과 에오신으로 각각 핵과 세포질을 염색하여 [7] 광학현미경 (CX41, Olympus, Japan)으로 H&E 이미지를 촬영하였다.
  • 본 DDDS용 MTS기구의 개발은 약물을 피부에 직접적으로 전달할 수 있는 마이크로니들을 개발하기 위하여 니들 외벽에 스크류 형상의 나사산을 형성하였으며, 마이크로니들은 높이 250 μm에 너비 130 μm 크기이며 외벽에 약 10 μm 너비의 홈을 스크류 모양으로 제작하여 세계 최고의 마이크로니들 가공기술을 구현하였으며, 이것은 DDS의 새로운 신기술로 평가된다.
  • 본 개발에서는 마이크로니들 외벽에 스크류 형태의 나사산을 형성시켜, 마이크로니들이 피부를 통과함과 동시에 약물이 나사산을 통해 천천히 주입되어 약물의 효과를 높이도록 제작하였다 (그림 2).

대상 데이터

  • 마이크로니들을 이용한 약물 전달 효과를 확인하기 위하여 배측 돼지 피부와 쥐의 잇몸조직을 이용하였다. 돼지 피부는 실험 전, 하루 동안 냉장고에 보관하고 이를 해동하여 사용하였으며, 12주령의 Sprague Dawley 쥐는 잇몸조직을 적출하여 바로 실험에 사용하였다. 피부는 3 × 3 cm의 면적으로 잘라 3개씩 준비하였고, 준비된 피부는 니들로 네 모퉁이를 고정시켰다.
  • 마이크로니들을 이용한 약물 전달 효과를 확인하기 위하여 배측 돼지 피부와 쥐의 잇몸조직을 이용하였다. 돼지 피부는 실험 전, 하루 동안 냉장고에 보관하고 이를 해동하여 사용하였으며, 12주령의 Sprague Dawley 쥐는 잇몸조직을 적출하여 바로 실험에 사용하였다.
  • 마이크로니들의 재료로는 스테인레스(SUS304)와 순금(99.9%)을 선정하였다. 순금은 피부 트러블이나 금속 알레르기 반응을 최소화 시켜주는데, 순금만 사용하여 니들을 제작한다면 순금의 무른 성질 때문에 피부 표피를 뚫을 때 니들이 휘어질 가능성이 있다.
  • 본 연구에서는 스크류 형태의 홈을 가진 마이크로니들을 이용하여 Tappy를 제작하였다. Tappy는 크게 마이크로 니들 부분이 포함되어있는 Head 부분과 약물을 담지 할 수 있는 Bottle 부분으로 나누어진다 (그림 5).
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
마이크로니들 치료 시스템이란 무엇인가? 이 시장에서 가장 이슈가 되는 기술이 마이크로니들 치료 시스템(micro-needle therapy system, MTS)으로, 이것은 표피를 뚫고 진피 내의 섬유아세포를 자극시켜 콜라겐 리모델링을 유도하여 상처치료, 흉터 및 주름개선, 미백 등에 좋은 효과를 극대화 할 수 있는 기술이다. 특히 피부 흡수율이 낮은 약물 또는 활성물질 등의 흡수를 촉진시키고 그 유효성을 증대시켜 에스테틱 분야에서 널리 이용되고 있다 [1-4].
롤러형의 마이크로니들시스템의 특징은 무엇인가? 4mm가 일반적으로 사용된다. 롤러형의 마이크로니들시스템은 대면적 사용에 유리하나 롤러를 밀 때 피부를 찌르는 니들이 경사각을 따라 입출됨으로써 강한 통증 및 출혈 그리고 표피 손상을 유발시킨다. 이를 보완하고자 수직 형태의 입출 방식을 사용하는 스템프형 마이크로 니들시스템이 개발되었다.
개발과 실험에서 마이크로니들의 재료로 왜 스테인레스와 순금을 선정하였는가? 9%)을 선정하였다. 순금은 피부 트러블이나 금속 알레르기 반응을 최소화 시켜주는데, 순금만 사용하여 니들을 제작한다면 순금의 무른 성질 때문에 피부 표피를 뚫을 때 니들이 휘어질 가능성이 있다. 따라서 스테인레스에 도금을 하여 니들을 제작하였다.
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참고문헌 (7)

  1. N. Roxhed, "Fully Integrated Microneedle-based Transdermal Drug Delivery system", KTH-Royal Institute of Technology. 2007. 

  2. J. H. Park, S. O. Choi, S. Seo, Y. B. Choy, and M. R. Prausnitz, "microneedle roller for transdermal drug delivery", European Journal of Pharmaceutics and iopharmaceutics., vol. 76, pp. 282-289, 2010. 

  3. S. D. Gittard, P. R. Miller, R. D. Boehm, A. Ovsianikov, B. N. Chichkov, J. Heiser, J. Gorden, N. A. Monteiro-Riviere, and R. J. Narayan, "ultiphoton microscopy of transdermal quantum dot delivery using two photon polymerizationfabricated polymer microneedles", The Royal Society of Chemistry., vol. 149, pp. 171-185, 2011. 

  4. M. S. Cha, C. G. Lee, Y. Yoon, and W. S. Lee, "Synergistic Effect of Oxygen Pressure and Sonophoresis for Skin Permeability", Journal of Biomedical Engineering Research, Vol. 23, pp. 189-196, 2002. 

  5. S. M. Bal, A. C. Kruithof, R. Zwier, E. Dietz, J. A. Bouwstra, J. Lademann, and M. C. Meinke, "Influence of microneedle shape on the transport of a fluorescent dye into human skin in vivo", Journal of Controlled Release ., vol. 147, pp. 218-224, 2010. 

  6. M. I. Haq, E. Smith, D. N. John, M. Kalavala, C. Edwards, A. Anstey, A. Morrissey, and J. C. Birchall, "Clinical administration of microneedles: skin puncture, pain and sensation", Biomed Microdevices., vol. 11, pp. 35-47, 2009. 

  7. G. Li, A. Badkar, H. Kalluri, A. K. Banga, "Microchannels Created by Sugar and Metal Microneedles: Characterization by Microscopy, Macromolecular Flux and Other Techniques", Journal of pharmaceutical sciences., vol. 99, pp. 1931-1941, 2010. 

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