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核心技术


        微针是一种新型透皮递送技术,由多个微米级细小针尖排列成阵列结构,以微创、无痛的方式穿透皮肤屏障,具有药物递送、样本采集、能量传输和信号传递等多种功能,在生物传感、疾病诊疗及医疗美容等领域具有广阔的应用前景。


        值得一提的是,微针技术在2020年被《科学美国人》杂志与世界经济论坛联合评选为全球十大新兴技术之一,充分体现了其创新性与潜力。

自主研发的快速3D打印微针技术


优势:

▲  快速成型(数秒快速制造微针,大幅缩短从设计到成品的生产周期)


▲  精准制造(精准控制微米级细节,轻松实现微针复杂几何结构的高精度加工)


▲  个性定制(根据需求灵活调整微数,提供量身定制的个性化解决方案。)


▲  绿色智造(采用自动化增材制造生产工艺,兼具环保节能、可持续发展的特点。)

 

        对比传统的模具、刻蚀等微针制备工艺中存在的工艺复杂、步骤繁多、结构简单等问题,华航创微自主研发了一种静态光投射印刷(SOPL)的3D打印技术,通过控制特定的曝光时间实现微针一体化成型,克服了堆积成型的3D打印技术加工速度慢、制品微表面成台阶状、易断裂等缺陷。该方法不仅便捷高效,还可精准实现微针复杂几何结构的高精度加工,并可以根据实际需求实现个性化定制。

全球首台自动化3D打印微针生产线


        华航创微根据自主研发工艺搭建出全球首台自动化3D打印微针生产线,单条产线可以实现日产10万片的产能。同时,公司建设了十万级洁净车间,满足GMP标准,确保产品生产符合相关要求。

团队成果


1.Li R, Zhang L, Jiang X, Li L, Wu S, Yuan X, Cheng H, Jiang X, Gou M. 3D-printed microneedle arrays for drug delivery. Journal of Controlled Release. 2022, 350:933-948

2. Liu H, He L, Kuzmanović M, Huang Y, Zhang L, Zhang Y, Zhu Q, Ren Y, Dong Y, Cardon L, Gou M. Advanced Nanomaterials in Medical 3D Printing. Small Methods. 2024, 8(3):2301121

3. Yang C, Zhao W, Zhang L, He L, Wang S, Wang J, Xiang M, Yuan X, Gou M*. Intradermal Delivery of Cell Vaccine via Ice Microneedles for Cancer Treatment. Advanced Healthcare Materials. 2025, 14(1):e2400678

4. Jiang X, Wang S, Zhang L, Jiang X, Gou M. Lidocaine hydrochloride loaded isomaltulose microneedles for efficient local anesthesia of the skin. Chinese Chemical Letters. 2024, 35(4):108686

5. Li R, Liu X, Yuan X, Wu S, Li L, Jiang X, Li B, Jiang X, Gou M. Fast Customization of Hollow Microneedle Patches for Insulin Delivery. International Journal of Bioprinting. 2022, 8(2):553

6. Li R, Yuan X, Zhang L, Jiang X, Li L, Zhang Y, Guo L, Dai X, Cheng H, Jiang X, Gou M. 3D printing of microneedle arrays for hair regeneration in a controllable region. Molecular Biomedicine. 2023, 4:1

7. Zhang L, Liu H, Guo L, Jiang X, Wang S, Tian R, Huang Y, Jiang X, Gou M. Improving the transdermal delivery of vitamin C by 3D-printed microneedle particles for alleviating skin photodamage. International Journal of Bioprinting. 2024, 10(1):357-368