지질체는 표적배달기능을 갖춘 약물담체로서 그 립경의 크기와 분포는 약물의 생물리용도와 치료효과에 직접적인 영향을 미치며 지질체압출기는 바로 지질체의 립경의 정확한 조절통제를 실현하는 핵심설비이다.작동 원리로 볼 때, 이 설비는"강제 압출-막 여과"메커니즘을 기반으로 작동한다: 먼저 제조된 조지질체 혼현액을 재료 챔버에 주입하고, 질소 또는 유압 구동 하에 혼현액은 일정한 압력 (보통 10-30MPa) 을 가하며, 특정 공경을 가진 폴리카보네이트 막이나 세라믹 막을 강제로 통과한다;압출과정에서 지질체의 립자는 막공의 절단력과 압출압력의 작용을 받아 점차 소형화되고 파쇄되여 비교적 최종적으로 립경과 막공의 공경이 비슷하고 분포가 균일한 지질체를 형성한다.이 과정은"체망 여과"와 유사하지만, 압력 조절을 통해 지질체의 형태와 크기에 대한 정확한 제어를 실현할 수 있다. 예를 들어 100nm 공경의 여과막을 사용하면 평균 입경이 약 100nm의 단일 분산 지질체를 제조할 수 있다.

최근 몇 년 동안 지질체 압출기의 핵심 기술 혁신은 주로 세 가지 방향에 집중되어 있습니다.첫째, 여과막 기술의 업그레이드, 전통적인 폴리카보네이트 막은 내고압성이 낮고 사용 수명이 짧은 문제가 존재하며, 신형 세라믹 복합 여과막이 생겨났는데, 그 내압 강도가 50MPa 이상으로 향상되었을 뿐만 아니라 내산성 알칼리, 세척이 쉬운 특징을 갖추고 있으며, 수십 번 재사용할 수 있어 생산 원가를 대폭 낮출 수 있다.둘째, 온도 제어 시스템의 최적화, 일부 비교적 좋은 설비는 끼워넣기식 온도 제어 모듈을 집적하여 압출 과정 중의 재료 온도를 ± 1 ℃ 범위 내에서 제어할 수 있으며, 온도 파동으로 인해 지질체가 융합되거나 약물이 분해되지 않도록 할 수 있으며, 특히 열 민감성 약물 지질 체제 준비에 적합하다.셋째, 자동화와 집적화 개선, 초기 설비는 대부분 수동 조작으로 한 번에 소량의 샘플만 처리할 수 있지만, 차세대 지질체 압출기는 자동 재료 공급, 재료 공급 및 세척 시스템을 갖추고 있어 연속화 생산을 실현할 수 있으며, 동시에 온라인 입경 분석기와 연동하여 지질체의 입경 변화를 실시간으로 모니터링하고 공정 매개변수를 제때에 조정할 수 있다.이러한 기술 혁신은 지질체 압출기가 항종양 약물, 유전자 치료 담체 등 분야에서의 응용을 더욱 효율적이고 정확하게 하여 표적 약물 연구개발에 강력한 버팀목을 제공하였다.