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미세유체

2의 한국어 분석 — 최신순으로 정렬했어요

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.

환경공학발표 2026.02· 2최근 1년 2

수력학적 공극 막힘 현상 모델링

부유 입자의 이동 및 잔류로 인한 투과성 저하는 다양한 산업 및 환경 공정에서 중요한 문제로 인식됩니다. 기존 공극 네트워크 모델(PNM)은 체거름 및 입자 응집에 의한 막힘 현상을 설명하는 데 성공적이었으나, 입자 아치가 형성되어 공극 목을 막는 수력학적 가교 현상은 포착하지 못했습니다. 본 연구는 입자-공극 목 크기 비율, 입자 농도, 공극 기하학적 구조를 고려하여 아치 형성의 확률론적 법칙을 통합한 새로운 확률론적 PNM을 제시합니다. 이 확률 법칙은 단일 공극 가교 현상에 대한 고정밀 CFD-DEM 시뮬레이션으로 보정되었습니다. 또한, 암석 미세 구조를 대표하는 이질적인 미세 모델에서 입자 크기, 농도 및 유량 변화가 투과성 감소에 미치는 영향을 조사하기 위한 미세유체 실험을 수행했습니다. 제안된 확률론적 프레임워크는 막힘 동역학 및 투과성 감소에 대한 실험적 경향을 성공적으로 재현합니다. 이를 통해 PNM의 기능을 확장하여 세 가지 주요 공극 막힘 메커니즘을 모두 포착할 수 있게 되었습니다. 이 연구는 공극 막힘 현상에 대한 이해를 심화하고, 관련 산업 및 환경 공정의 효율성 개선에 기여할 수 있는 정량적 예측 도구를 제공합니다.

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