壳聚糖—丝胶蛋白复合生物支架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106039416B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201610477686.2

    申请日:2016-06-27

    Abstract: 本发明提供壳聚糖—丝胶蛋白复合生物支架及制备方法和应用。本发明采用乙酸溶液做为溶剂溶解壳聚糖得到壳聚糖溶液;采用丝素缺失型突变品种家蚕的蚕茧制备丝胶蛋白水溶液;将壳聚糖溶液与丝胶蛋白水溶液混匀后注入模具中,加入交联剂成型,得到壳聚糖—丝胶蛋白复合水凝胶;将壳聚糖—丝胶蛋白水凝胶冷冻干燥,得到壳聚糖—丝胶蛋白复合生物支架。本发明还提供了一种用于外周神经卡压治疗的搭载神经生长因子NGF的复合生物支架。本发明具有良好的生物相容性、较高的孔隙率和降解性,降解产物还具有神经营养作用,同时复合支架具有抗菌、防粘连等作用,与传统单纯手术解除坐骨神经压迫相比,本发明能有效促进外周神经卡压损伤的修复。

    一种无色透明的丝胶蛋白水凝胶及其制备的支架及应用

    公开(公告)号:CN106700099A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611037784.0

    申请日:2016-11-23

    CPC classification number: C08J3/245 C08J2389/00 C12N5/0693 C12N2533/50

    Abstract: 本发明涉及一种无色透明的丝胶蛋白水凝胶,其通过使用HRP和H2O2催化丝胶蛋白交联得到所述丝胶蛋白水凝胶制备得到。本发明还提供了上述丝胶蛋白水凝胶在生物医药材料中的应用。本发明还提供了由上述丝胶蛋白水凝胶冷冻干燥得到的支架。本发明还提供了上述支架在体外构建三维肿瘤模型中的作用;在体外构建细胞培养模型中的作用;在研究肿瘤耐药性中的作用;以及在新药筛选中的作用。本发明的丝胶蛋白水凝胶及其制备的支架可用于搭载细胞,特别是肿瘤细胞,建立三维肿瘤模型,并由于其无色透明的特性,有利于对所构建的三维肿瘤模型进行观察和示踪,从而更好地研究肿瘤细胞及其发展的肿瘤组织的生物学行为。

    一种仿神经微结构脱细胞植物神经导管及其制作方法和应用

    公开(公告)号:CN118059312A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410076531.2

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于脱细胞技术制作仿神经微结构的脱细胞植物神经导管,由下法制得:洗净后植物根茎用己烷浸泡除去角质层,用磷酸盐缓冲溶液后十二烷基硫酸钠浸泡,磷酸盐缓冲溶液洗涤;浸泡于Triton‑X‑100和亚氯酸钠漂白剂的去离子水溶液,洗涤后得到脱细胞植物导管;取蚕茧用溴化锂溶液溶解,经过纯化、透析、浓缩后得到丝胶溶液;将丝胶溶液与京尼平溶液混合后注入模具,形成丝胶水凝胶;丝胶水凝胶风干、冷冻、水化、灭菌、洗涤得到丝胶膜;将丝胶膜对脱细胞植物导管滚动包裹;裂缝处涂布京尼平交联的丝胶溶液使其闭合。本发明改善了植物神经导管机械性能和体内缝合的简便性;具有与神经组织类似的纵向排列微结构,为周围神经再生提供支持和拓扑引导。

    一种治疗缺血性脑卒中的治疗液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111632072B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202010522389.1

    申请日:2020-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种治疗缺血性脑卒中的治疗液及其制备方法和应用,由体积比为1:(1‑10)的上转换纳米粒重悬液和细长聚球藻重悬液混合而成;还包括一种缺血性脑卒中治疗液的制备方法,包括以下具体步骤:S1:培养细长聚球藻,获得细长聚球藻重悬液;S2:将上转换纳米粒进行改性处理,获得上转换纳米粒重悬液;S3:将所述步骤S1中的细长聚球藻重悬液与所述步骤S2中的上转换纳米粒重悬液按比例混合,获得治疗液。本发明的有益效果是能够有效的为人体大脑提供所需氧气,可一定程度改善缺氧脑组织的细胞代谢能力,不仅改善脑部缺氧导致的功能障碍,还能避免外科开颅所带来的损伤和风险。

    一种治疗缺血性脑卒中的治疗液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111632072A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010522389.1

    申请日:2020-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种治疗缺血性脑卒中的治疗液及其制备方法和应用,由体积比为1:(1-10)的上转换纳米粒重悬液和细长聚球藻重悬液混合而成;还包括一种缺血性脑卒中治疗液的制备方法,包括以下具体步骤:S1:培养细长聚球藻,获得细长聚球藻重悬液;S2:将上转换纳米粒进行改性处理,获得上转换纳米粒重悬液;S3:将所述步骤S1中的细长聚球藻重悬液与所述步骤S2中的上转换纳米粒重悬液按比例混合,获得治疗液。本发明的有益效果是能够有效的为人体大脑提供所需氧气,可一定程度改善缺氧脑组织的细胞代谢能力,不仅改善脑部缺氧导致的功能障碍,还能避免外科开颅所带来的损伤和风险。

    一种丝胶导电水凝胶及其制备方法以及由其制备的支架

    公开(公告)号:CN106188583B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610549724.0

    申请日:2016-07-13

    Abstract: 本发明涉及一种丝胶导电水凝胶,其由丝胶蛋白交联而成,所述丝胶导电水凝胶中包含0.0125‑0.0833g/mL的丝胶蛋白和0.01‑0.1mg/mL的碳纳米微管。本发明还公开了一种丝胶导电水凝胶的制备方法以及由所述丝胶导电水凝胶制成的支架及其应用。本发明的丝胶导电水凝胶以及由其制备的支架同时具备优良的导电特性、可注射性和记忆形变特性,以及促神经细胞分化的能力,因此尤其适用于神经、心脏、肌肉等与电生理活动密切相关的组织的创伤修复与治疗。本发明的丝胶导电水凝胶及其所制备的支架和缓释药物制剂能够通过注射或微创手术的方式移植到体内,最大程度减小了患者因移植手术而带来的创伤和痛苦,也降低了由此带来的感染风险,并且在植入体内后不产生严重的免疫反应。

    丝胶蛋白神经导管及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105233336B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201510415557.6

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本发明提供种丝胶蛋白神经导管及其制备方法与应用。本发明提供的丝胶蛋白神经导管成分为丝胶蛋白,其制备方法包括:采用丝素缺失型突变品种家蚕的蚕茧作为原料,将其粉碎并经紫外线或乙醇灭菌,然后使用LiBr或LiCl水溶液进行丝胶蛋白的提取,将提取物制成浓度为0.5~20wt%的丝胶蛋白水溶液;在丝胶蛋白水溶液中加入共价交联剂,混匀后注入模具中成型,得到丝胶蛋白神经导管半成品,共价交联剂的使用量为每1毫升丝胶蛋白水溶液加入2~500μL浓度为0.1~50wt%的共价交联剂;将丝胶蛋白神经导管半成品冷冻干燥,得到丝胶蛋白神经导管。本发明提供的丝胶蛋白神经导管具有良好生物活性和生物相容性,可在体内自然降解并促进长距离损伤的外周神经再生。

    储氢复合金属有机框架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117281829A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202310585548.6

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明属于药物制剂技术领域,具体公开储氢复合金属有机框架及其制备方法和应用。储氢复合金属有机框架的制备方法,包括下述步骤:将没食子酸溶液调整至碱性,加入六水氯化镁并反应,将镁‑没食子酸金属有机框架材料离心分离,得Mg‑GA‑MOF;将Mg‑GA‑MOF与无水乙醇混合,并加入四氯钯酸钠无水乙醇溶液,平衡溶液,缓慢加入四氢硼钠无水乙醇溶液,得Pd/Mg‑GA‑MOF;进行氢气负载。本发明一方面利用MOF多孔性的微结构物理吸附氢气,另一方面框架结构中嵌合的Pd纳米粒子化学吸附氢气,二者相结合极大地提高Pd/Mg‑GA‑MOF的氢气负载效率,同时具有良好的生物相容性。此外,细胞实验结果表明Pd/Mg‑GA‑MOF可有效清除多种ROS,并抑制小胶质细胞的炎症反应,在脑卒中修复方面具有较高的临床应用潜力。

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