载镁纳米递送系统及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116492473A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310404071.7

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明涉及纳米递送技术领域,具体提供一种载镁纳米递送系统及其制备方法和应用。所述载镁纳米递送系统包括复合纳米颗粒和双亲性嵌段聚合物,复合纳米颗粒含有辛基磷酸和镁离子源;双亲性嵌段聚合物包覆于复合纳米颗粒的表面。本发明提供的载镁纳米递送系统可以有效地结合于软骨表面并缓慢释放镁离子,使镁离子不易从体内代谢,有效地延长镁离子在关节内腔的作用时间从而可以提高作用效果,减少因反复注射产生的不良反应,有利于载镁药物在关节软骨症等方面的广泛应用。

    一种SIRT1基因修饰BMSCs的水凝胶涂层多孔镁合金新型复合材料

    公开(公告)号:CN118403213A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410382447.3

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明公开一种SIRT1基因修饰BMSCs的水凝胶涂层多孔镁合金新型复合材料,属于生物医学技术领域,首先构建SIRT1基因过表达相关的慢病毒序列并包装成可感染大鼠原代BMSCs的慢病毒,用其感染BMSCs后稳定过表达细胞中SIRT1基因,冻干后的水凝胶溶于SIRT1基因修饰的BMSCs悬液中,并将其注射于制备好的多孔镁合金材料表面,所构成的新型复合材料中,多孔镁合金可以作为软骨下骨的主要修复材料,水凝胶涂层可以作为软骨缺损的修复材料,材料的孔隙为细胞攀附、新生血管形成提供空间,SIRT1基因调控的BMSCs刺激细胞自身以及周围的BMSCs向软骨细胞及软骨下骨细胞分化,随着材料的降解,新生组织逐步形成,并形成良性循环,最终从软骨下骨到软骨层整体修复软骨缺损。

    一种淫羊藿苷/多孔镁合金新型仿生骨支架的制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN117883642A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202310814620.8

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明属于生物医学技术领域,涉及一种淫羊藿苷/多孔镁合金新型仿生骨支架的制备方法及其用途。具体为将多孔镁合金材料与淫羊藿苷二者结合形成淫羊藿苷/多孔镁合金新型仿生骨支架,其中多孔镁合金材料为骨质疏松性骨缺损提供填充材料的同时,其孔隙有利于新生细胞攀附及新生血管形成,其上附着的淫羊藿苷可随镁合金支架的降解起到缓释作用,并可以更精确的靶细胞给药,直接刺激周围新生的成骨细胞或周边的BMSCs,从而更好更快的形成骨组织,治疗骨质疏松性骨缺损,并最终改善临床上治疗骨质疏松性骨缺损效果不佳的情况,为促进骨质疏松性骨缺损修复提供新思路和策略。

    一种小檗碱/软骨细胞/可注射水凝胶仿生材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN116920177A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310842443.4

    申请日:2023-07-10

    Abstract: 本发明属于生物医学技术领域,涉及一种小檗碱/软骨细胞/可注射水凝胶仿生材料及其制备方法和用途。本发明突破性的将磷酸修饰甲基丙烯酸酐化壳聚糖可注射水凝胶(支架材料)、软骨细胞(种子细胞)、小檗碱(生物活性物质)三者结合为一形成小檗碱/软骨细胞/可注射水凝胶仿生软骨支架材料。该材料能够实现小檗碱对软骨细胞的长时间作用,制备成软骨支架,可作用于其周围的残存软骨细胞及新生软骨细胞,在水凝胶提供的攀附物质基础上实现软骨组织的再生及修复,并且起到“1+1+1>3”的作用,对软骨缺损治疗提供新策略。

    一种新型CEST聚合物造影剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115869427A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211655823.9

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明提供的新型CEST聚合物造影剂的制备方法,解决现有技术中外源性的小分子造影剂容易被代谢,在病灶部位的蓄积效率低、蓄积时间短,并且小分子造影剂的多功能修饰及纯化步骤繁琐的技术问题。制备方法为:将氨基水杨酸与丙烯酰氯类化合物或丙烯酸异氰酸酯类化合物进行偶联,制备水杨酸衍生物单体,在自由基引发剂作用下,水杨酸衍生物单体进行聚合反应,制备获得新型CEST聚合物造影剂。该方法制备过程简单,通过调节自由基聚合条件、与其他功能分子共聚可获得不同分子量、不同功能的聚合物造影剂,本发明的聚合物造影剂在病灶部位的蓄积效率高、蓄积时间长,相对于小分子造影剂更容易进行修饰和功能化。可广泛应用于生物医学技术领域。

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