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Dans la recherche d'une nouvelle façon de délivrer des médicaments en suspension dans l'air, les chercheurs se sont tournés vers les peelings orange.
Le professeur adjoint d'ingénierie Andrew K. Dickerson et l'étudiant diplômé Nicholas M. Smith de l'Université de Floride centrale ont compris la mécanique de la façon dont les oranges libérent ce mince flux d'huile parfumé lorsqu'ils sont pressés.
Ils ont caractérisé la structure des Peels Orange et ont trouvé le rôle que les couches doivent créer la dynamique de microjet. En imitant le mécanisme de la nature d'une couche orange, les sociétés pharmaceutiques peuvent être en mesure de développer une manière moins coûteuse et moins complexe de fournir des médicaments en suspension dans l'air.
Les fruits de la Floride sont complexes. Sa couche extérieure dure protège les fruits, et une couche spongieuse blanche juste en dessous de la peau a des réservoirs microscopiques d'huile dans des poches cachées. Le matériau spongieux absorbe l'impact, mais lorsqu'il est pressé à une pression critique, il pousse vers le haut et déchire une section minute de la couche externe dure pour pulvériser son ruisseau parfumé. Ces microjet sont petits mais rapides, sortant de leurs cavités à 22 mph en moyenne en accélérant 5 000 GS, ce qui équivaut à environ 1 000 fois les astronautes de Force au lancement.
"Il existe plusieurs applications potentielles", a déclaré Smith. "Par exemple, pour les asthmatiques, vous pourriez avoir une petite tranche de matériau qui aérosoliser les médicaments d'urgence que vous trouverez actuellement dans des inhalateurs multi-usages coûteux. Cette approche peut être moins coûteuse et biodégradable."
Une peau d'orange libère une substance huileuse et la dynamique devrait contenir d'autres types de liquides, ont déclaré les chercheurs.
Mais il y a encore des recherches nécessaires avant de mettre l'approche de la peau d'orange pour fournir des médicaments.
"Tout d'abord, nous devons élaborer des tailles et des proportions", a déclaré Dickerson. «Il est important de comprendre exactement comment les microjet fonctionnent et comment régler leur stabilité pour les applications médicales. La taille des gouttelettes et la quantité de médicaments qu'ils transportent est critique. Nous avons un moyen de suivre avant que les applications puissent être explorées. "
Mais lorsque cela se produit, les possibilités ne sont limitées que par l'imagination.
"Imaginez un pont d'autodiagnostic", a déclaré Dickerson. "Il aurait une couche de peau en forme d'orange et lorsque vous approchiez de la défaillance du matériau, vous obtiendrez un avertissement préventif, un changement de couleur peut-être."
Les résultats apparaissent dans les procédures de la National Academy of Sciences.
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2018.06.21
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