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公开(公告)号:CN107233626B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710655210.8
申请日:2017-08-03
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供一种海藻酸‑多巴胺/纳米羟基磷灰石复合支架的制备方法。本发明利用(3‑氯‑2‑羟丙基)三甲基氯化铵(CHPTAC)对壳聚糖(CS)进行季铵化改性,制备季铵化壳聚糖(QCS);再以QCS为有机质原位合成羟基磷灰石,制备具有优异分散性的季铵化壳聚糖/羟基磷灰石(QCHA);进而将其与预先制备的多巴胺改性海藻酸(Alg‑DA)通过静电作用复合,制备海藻酸‑多巴胺/纳米羟基磷灰石(Alg‑DA/QCHA)复合支架材料。改变Alg‑DA与QCHA间的配比,调控Alg‑DA/QCHA复合支架的结构及性能;进而利用氯化钙对其进行交联,调节支架孔隙率。本发明制备得到的Alg‑DA/QCHA复合支架材料具有良好的力学性能、矿化性能,适宜的降解周期,优异的细胞相容性和细胞黏附性,在生物医学工程领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106267337B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201610808153.8
申请日:2016-09-07
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供一种多巴胺基梯度功能材料的制备方法。本发明以多巴胺(DA)为功能基团,利用其化学反应性、氧化自聚性和黏附性制备具有多级孔道和梯度结构的功能材料。首先,用DA接枝改性海藻酸(Alg)制备得到具有优异黏附性能的生物改性大分子海藻酸‑多巴胺(Alg‑DA);再将DA在弱碱性缓冲溶液中通过氧化自聚组装成均一粒径的聚多巴胺(PDA)粒子;然后,将不同浓度的Alg‑DA与PDA粒子相互作用形成一级交联结构后,通过叠层冷冻干燥法制备得到梯度功能材料;进而利用钙离子对其进行再次交联,进一步调节材料的交联度及孔隙率。该种多巴胺基梯度功能材料为制备理想组织复合材料提供了新的途径;本发明制备得到的梯度功能材料具有较高的机械性能、优异生物相容性、生物降解性、能有效提高吸收分离性能和软/硬组织的再生性能,在多功能分离、吸收膜和生物医学领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107233626A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710655210.8
申请日:2017-08-03
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供一种海藻酸‑多巴胺/纳米羟基磷灰石复合支架的制备方法。本发明利用(3‑氯‑2‑羟丙基)三甲基氯化铵(CHPTAC)对壳聚糖(CS)进行季铵化改性,制备季铵化壳聚糖(QCS);再以QCS为有机质原位合成羟基磷灰石,制备具有优异分散性的季铵化壳聚糖/羟基磷灰石(QCHA);进而将其与预先制备的多巴胺改性海藻酸(Alg‑DA)通过静电作用复合,制备海藻酸‑多巴胺/纳米羟基磷灰石(Alg‑DA/QCHA)复合支架材料。改变Alg‑DA与QCHA间的配比,调控Alg‑DA/QCHA复合支架的结构及性能;进而利用氯化钙对其进行交联,调节支架孔隙率。本发明制备得到的Alg‑DA/QCHA复合支架材料具有良好的力学性能、矿化性能,适宜的降解周期,优异的细胞相容性和细胞黏附性,在生物医学工程领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106377797A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610806003.3
申请日:2016-09-07
Applicant: 江南大学
CPC classification number: A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/58 , A61L2400/18 , C08L5/04 , C08L5/08 , C08L77/04
Abstract: 本发明提供儿茶酚基改性生物大分子支架材料的制备方法。本发明利用儿茶酚基为功能基团,经物理或化学改性海藻酸(Alg)、透明质酸(HA)、聚谷氨酸(PGA)和壳聚糖(CS)等生物大分子制备儿茶酚基支架材料。首先,用含儿茶酚的化合物改性生物大分子;再将多巴胺氧化自聚组装成均一粒径的聚多巴胺(PDA)粒子;然后分别通过改性大分子中儿茶酚基之间、儿茶酚基与PDA粒子之间以及生物大分子与PDA粒子之间的相互作用形成三种交联结构支架;进而利用钙离子对其进行再次交联,调节支架交联度及孔隙率。该种儿茶酚基改性支架材料为制备理想组织复合材料提供新的途径;本发明制备得到的支架材料具有优异生物相容性、能有效促进细胞黏附,在组织修复再生领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104151569A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410374230.4
申请日:2014-07-31
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供一种γ-聚谷氨酸有机相自组装胶束的制备方法,属于高分子材料和天然大分子技术领域。本发明通过向γ-聚谷氨酸的良溶剂溶液中逐滴滴加乙醇,使γ-聚谷氨酸在选择性溶剂中进行自组装形成胶束粒子,为生物大分子γ-聚谷氨酸的自组装提供了一种新方法。所得γ-聚谷氨酸胶束具有优良的生物相容性和生物降解性,可应用于生物涂层和生物活性分子负载释放等,在功能图层、生物医学材料领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106267337A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610808153.8
申请日:2016-09-07
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供一种多巴胺基梯度功能材料的制备方法。本发明以多巴胺(DA)为功能基团,利用其化学反应性、氧化自聚性和黏附性制备具有多级孔道和梯度结构的功能材料。首先,用DA接枝改性海藻酸(Alg)制备得到具有优异黏附性能的生物改性大分子海藻酸-多巴胺(Alg-DA);再将DA在弱碱性缓冲溶液中通过氧化自聚组装成均一粒径的聚多巴胺(PDA)粒子;然后,将不同浓度的Alg-DA与PDA粒子相互作用形成一级交联结构后,通过叠层冷冻干燥法制备得到梯度功能材料;进而利用钙离子对其进行再次交联,进一步调节材料的交联度及孔隙率。该种多巴胺基梯度功能材料为制备理想组织复合材料提供了新的途径;本发明制备得到的梯度功能材料具有较高的机械性能、优异生物相容性、生物降解性、能有效提高吸收分离性能和软/硬组织的再生性能,在多功能分离、吸收膜和生物医学领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105801897A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610285950.2
申请日:2016-05-03
Applicant: 江南大学
CPC classification number: Y02W90/12 , Y02W90/13 , C08J7/042 , A61L27/18 , A61L27/34 , A61L27/58 , A61L2400/18 , A61L2420/08 , A61L2430/02 , B65D65/42 , B65D65/466 , C08B37/0072 , C08J2367/04 , C08J2405/08 , C08J2479/00 , C08L67/04 , C08L79/00 , C08L5/08
Abstract: 本发明提供一种聚多巴胺/透明质酸改性涂覆聚乳酸膜的制备方法。本发明以聚乳酸(PLA)为基层材料,利用多巴胺(DA)的可黏附于多种材料表面的特性,在PLA表面涂覆一层聚多巴胺涂层改性得到PDA/PLA,再将预先制备的DA接枝透明质酸(HA?DA)对改性得到的PDA/PLA基材进一步表面改性,得到HA?DA/PDA/PLA复合材料。本发明制备所得的复合材料具有良好的降解性、细胞粘附性以及生物相容性,在骨修复、包装领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105079884B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510508893.5
申请日:2015-08-18
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供一种骨修复用表面改性复合材料的制备方法。本发明以L‑丙交酯(L‑LA)为生物基单体通过开环聚合制备PLA‑PEG‑PLA(PLEL)三嵌段共聚物;通过热压成型将PLEL共聚物制备成PLEL基体材料,进而利用多巴胺/纳米羟基磷灰石(DA/n‑HA)对基体材料进行表面改性,得到PDA/n‑HA/PLEL复合材料,为制备理想骨修复复合材料提供了新的途径;本发明制备所得的复合材料具有良好的降解性、矿化能力以及生物相容性,在骨修复材料领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105079884A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510508893.5
申请日:2015-08-18
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供一种骨修复用表面改性复合材料的制备方法。本发明以L-丙交酯(L-LA)为生物基单体通过开环聚合制备PLA-PEG-PLA(PLEL)三嵌段共聚物;通过热压成型将PLEL共聚物制备成PLEL基体材料,进而利用多巴胺/纳米羟基磷灰石(DA/n-HA)对基体材料进行表面改性,得到PDA/n-HA/PLEL复合材料,为制备理想骨修复复合材料提供了新的途径;本发明制备所得的复合材料具有良好的降解性、矿化能力以及生物相容性,在骨修复材料领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104195618A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410375007.1
申请日:2014-07-31
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种镁基生物纳米涂层材料的电沉积制备方法。该制备方法包括,首先以γ-聚谷氨酸(γ-PGA)和β-环糊精(β-CD)为反应单元,制备接枝共聚物γ-PGA-β-CD;然后将γ-PGA-β-CD溶于良溶剂中,滴加沉淀剂乙醇,得到γ-PGA-β-CD自组装胶束粒子,最后以γ-PGA-β-CD自组装胶束粒子溶液为电解液,通过恒电位诱导技术在镁合金表面制备生物纳米涂层材料。该法操作简便,适用范围广。
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