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公开(公告)号:CN119661873A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411754263.1
申请日:2024-12-02
Applicant: 上海交通大学医学院附属瑞金医院 , 上海市伤骨科研究所
IPC: C08J3/12 , C08J3/075 , C08L55/00 , C08L79/04 , C08F299/00 , C08F2/48 , C08K3/24 , A61L27/20 , A61L27/16 , A61L27/22 , A61L27/02 , A61L27/52 , A61L27/50
Abstract: 本发明提供了一种力学性能稳定且低损耗转导的力电耦合水凝胶微球及其制备方法与应用,属于组织工程生物修复材料技术领域。本发明利用超分子工程和微流控技术,引入滑环结构聚轮烷和导电聚吡咯网络,构建应力‑电偶联水凝胶微球。滑环结构的分子滑移机制储存和释放机械能,减少机械损失,而导电网络中共轭π‑电子运动提高了微球内部电子传递效率,从而首次降低了应力‑电转换中的损失。本发明的力电耦合水凝胶微球与传统压电水凝胶微球相比,低耗散微球的应力‑电耦合效率提高了2.3倍,能量耗散率降至43%。该力电耦合水凝胶微球能够通过恢复组织间低损耗转导,减轻大鼠软骨损伤,改善行为结果,促进骨关节炎的治疗。
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公开(公告)号:CN119112824A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411243842.X
申请日:2024-09-05
Applicant: 上海交通大学医学院附属瑞金医院 , 上海市伤骨科研究所
IPC: A61K9/50 , A61K47/69 , A61K47/66 , A61K47/62 , A61K47/32 , A61K38/20 , A61P25/00 , A61P37/02 , A61P9/10
Abstract: 本发明提供了一种免疫调节和神经血管互作微球及其制备方法与应用,属于生物医学技术领域。本发明的调节和神经血管互作微球的制备方法如下:首先制备负载白介素‑4的PLGA纳米颗粒;然后通过生物素‑亲和素反应,将生物素‑RAP12多肽修饰到纳米颗粒表面,制备得到RAP12和白介素‑4修饰的PLGA纳米颗粒;再制备ROS响应性聚乙烯醇微球,并将所得纳米颗粒负载到ROS响应性聚乙烯醇微球中,制备得到免疫调节和神经血管互作微球。本发明的免疫调节水凝胶微球仅需在中枢神经系统损伤后第一天注射一次,而无需进行长时间多次连续注射给药,即可达到长期治疗的效果,且其疗效极为显著。
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公开(公告)号:CN118620244A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410647377.X
申请日:2024-05-23
Applicant: 上海市伤骨科研究所
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08L71/02 , C08L89/00 , C08K3/28 , A61L27/22 , A61L27/18 , A61L27/02 , A61L27/52 , A61L27/54
Abstract: 本发明提供了一种可揉捏及空间维持的双网络水凝胶的制备方法与应用,属于骨修复水凝胶材料技术领域。本发明的双网络水凝胶是以四臂‑聚乙二醇‑巯基、GelMA和P24肽溶解在含有光引发剂的水性溶液中,制备成混合溶液;然后将硝酸银溶液与上述混合溶液共混,得到第一次交联的水凝胶溶液;再在光引发下进行第二次交联而得。该双网络水凝胶是由S‑Ag配位键构建成第一重网络,从而使得水凝胶具有类似面团的性质,可以轻易揉捏以匹配各种不规则的骨缺损。而经光固化形成的第二重刚性网络可以有效抵抗周围组织的外力,保持骨再生的空间。这种面团型水凝胶具有可揉捏性、空间维持能力和成骨活性,为不规则骨缺损的治疗提供了一种新方法。
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公开(公告)号:CN115056488B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210653132.9
申请日:2022-06-09
Applicant: 上海市伤骨科研究所
IPC: B29C64/386 , B29C64/393 , G06T17/20 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开一种基于生物打印的各向异性结构仿生组织构建方法,包括:对仿生组织的三维立体结构进行切片生成不同的横截面;在各个横截面形态内生成网格图案:采用基于三角剖分算法优化的自适应网格生成算法,生成各向异性网格图案;利用三角单元贪婪搜索算法将网格图案转化为可引入生物打印机G代码命令语言系统的有序打印路径数据集,从而构建各向异性结构仿生组织。本发明基于天然组织特征设计仿生各向异性结构并进行有序打印的逐步算法辅助生物打印,能够为仿生组织微结构的定制构建提供一种新策略。
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公开(公告)号:CN117257767A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310990428.4
申请日:2023-08-08
Applicant: 上海市伤骨科研究所
Abstract: 本发明提供了一种捕获氢离子的细胞微环境稳定剂及其制备方法与应用,属于生物医药技术领域。该细胞微环境稳定剂的制备方法包括以下步骤:(1)将CaCl2与TGF‑β1、过氧化氢酶和聚乙二醇‑聚谷氨酸嵌段共聚物发生矿化反应,得到矿化纳米颗粒;(2)采用微流控装置于冷冻条件下制备得到水凝胶微球,将冷冻后的水凝胶微球进行光交联;(3)将水凝胶微球与矿化纳米颗粒混合,制备得到所述细胞微环境稳定剂。本发明制备得到一种矿化水凝胶微球,其作为细胞微环境稳定剂,可用于阻断慢性炎症中的NLRP3级联轴,通过矿化层捕获多余的氢离子来中和酸性微环境。这种基于水凝胶微球的微纳生物反应器可以从细胞内外有效干扰变性组织微环境中的NLRP3,抑制慢性炎症。
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公开(公告)号:CN115067321B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210772669.7
申请日:2022-06-30
Applicant: 上海市伤骨科研究所 , 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院
IPC: A01N1/02
Abstract: 本发明提供了一种角膜组织中长期立体保存营养胶囊及其制备方法,属于角膜离体组织保存技术领域。本发明将含有海藻酸钠的营养保存液与钙离子快速扩散配位形成立体缓冲胶囊,胶囊球结构从外到内依次包括脂质模拟层、水液模拟层和润滑层,从而构建得到了一种可维持人体泪液稳态的营养胶囊。该营养胶囊结构与人体泪液结构组成高度相似,将其用于保存角膜基质透镜,起到了很好的立体保存、营养供给和稳定缓冲的作用。营养胶囊中长期保存后的角膜基质透镜的透光率、细胞活性和胶原纤维密度均优于现有的角膜保存液,并与新鲜的角膜基质透镜相当,可很好维持新鲜组织的特性,并可实现角膜组织的中长期保存。
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公开(公告)号:CN116421565A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310394808.1
申请日:2023-04-13
Applicant: 上海市伤骨科研究所
Abstract: 本发明提供了一种生物钟调节水凝胶微球及其制备方法与应用,该生物钟调节水凝胶微球的制备方法包括以下步骤:(1)将卵磷脂、胆固醇和DSPE‑PEG‑PBA溶解于有机溶剂中,通过薄膜法制备成脂质体;(2)将褪黑素溶液与步骤(1)所得物混合,进行超声,得到负载褪黑素的脂质体;(3)采用空气微流控技术制备聚乙烯醇微球,然后与交联剂TSPBA反应,制备得到聚乙烯醇水凝胶微球;(4)将步骤(2)所得物与步骤(3)所得物在TSPBA溶液中混合,制得生物钟调节水凝胶微球。本发明构建的水凝胶微球材料经细胞实验表明,其可激活NPCs中的PI3K/AKT通路,调节固有生物钟,促进ECM的分泌;体内实验证实,其可以很好调节NPCs的生物钟来显著促进椎间盘再生。
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公开(公告)号:CN116350852A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211438670.2
申请日:2022-11-17
Applicant: 上海市伤骨科研究所
Abstract: 本发明提供了一种提升力学性能并多位点捕获铜离子的纤维海绵支架及其制备方法与应用,属于生物修复材料技术领域。本发明是在具有疏水烷基长链的含磷树冠大分子表面修饰多个吡咯基团,然后通过π‑π共轭的方式将修饰吡咯基团的含磷树冠大分子接枝到静电纺短纤维海绵上,实现了提升纤维海绵支架的力学性能并对游离铜离子的多位点主动捕获。本发明的支架材料在捕获铜离子后能够显著提升静电纺短纤维海绵支架的力学性能,且捕获后的铜离子能够长时间维持稳定的释放。另外,本发明提供的纤维海绵支架能够促进骨髓间充质干细胞(BMSCs)成骨分化以及促进血管生成,在骨修复领域具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113398283B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110678021.9
申请日:2021-06-18
Applicant: 上海市伤骨科研究所
IPC: A61K48/00 , A61K9/00 , A61K9/16 , A61K47/36 , A61K38/48 , A61K47/61 , A61P11/00 , A61P31/14 , C12N15/85 , C12N15/57 , C08B37/08
Abstract: 本发明提供了一种基于生物膜耦合的可吸入雾化微球及其制备方法和应用,属于基因工程技术领域。该基于生物膜耦合的可吸入雾化微球包括生物膜、生物膜耦合器和雾化微球,所述生物膜通过生物膜耦合器与雾化微球固定连接;其中,所述生物膜耦合器通过静电吸附作用或脂质层粘附作用与生物膜相耦合,所述雾化微球由甲基丙烯酸化明胶或甲基丙烯酸化透明质酸交联而成。本发明还提供了该可吸入雾化微球的制备方法与应用。该可吸入雾化微球能够继承天然细胞的免疫调控功能,广谱性地吸附包括炎症因子在内的多种生物因子,克服了单克隆抗体成本高、作用机制单一的缺点,同时,耦合于雾化微球的生物膜可以直达呼吸道病变部位,且克服了蛋白质易降解的缺点。
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公开(公告)号:CN110075365B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910361799.X
申请日:2019-04-30
Abstract: 本发明提供了一种包载亲水性药物的水凝胶取栓支架及其制备方法,包括取栓支架和包覆在所述取栓支架表面的水凝胶层;所述水凝胶层由W/O/W型纳米乳经光交联制得;所述W/O/W型纳米乳的内水相为亲水性药物溶液,油相为乳化剂,外水相包括甲基丙烯酰化的明胶、光引发剂、聚乙烯吡咯烷酮和十二烷基硫酸钠。本发明在不影响金属支架的柔韧性和扩张功能的前提下,在水凝胶层膜遇到血液后,实现迅速溶胀,从而加快内部药物的迅速释放,释放的亲水性药物可以高效透过组织吸收,提高局部组织的利用度,进而实现抑制血栓形成和促进血栓溶解的临床治疗目的。
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