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公开(公告)号:CN109453430A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201711094656.4
申请日:2017-11-09
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 一种羟基磷灰石涂层的胶原蛋白-氧化石墨烯仿生材料,包括Ⅰ型胶原蛋白、氧化石墨烯及羟基磷灰石涂层,其中,Ⅰ型胶原蛋白的重量百分含量为22.5%-30%,氧化石墨烯的重量百分含量为3%-4%,HA的重量百分含量为66%-74.5%;其制备步骤包括:(1)胶原蛋白-氧化石墨烯材料的制备;(2)模拟体液制备;(3)模拟体液仿生矿化法进行胶原蛋白-氧化石墨烯材料表面HA涂层;该材料HA涂层的厚度可控,机械性能强,生物相容性和骨传导性好,具有较好的骨修复效果。
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公开(公告)号:CN108310467A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810343820.9
申请日:2018-04-17
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
CPC classification number: A61L27/3633 , A61L27/20 , A61L27/24 , A61L27/3687 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L27/58 , A61L2430/02 , C08L5/08
Abstract: 本发明提供一种组装型细胞衍生细胞外基质膜复合骨修复材料及其制备方法和应用。所述复合骨修复材料是由片状脱细胞基质膜在无菌条件下将三维可降解生物支架完全包覆后置于-20~-80℃的条件下冷冻24h~48h,再通过冷冻干燥处理得到的ECM膜复合骨修复;其中所述片状脱细胞基质膜为细胞在体外培养产生、并经过脱细胞处理具有一定的成骨诱导活性的细胞衍生细胞外基质,所述三维可降解生物支架是由天然聚合物制成的具有三维多孔的微观结构、并可在人体内完全降解吸收的生物支架。本发明具有良好的骨诱导能力,进一步加强复合材料的骨再生能力,且构建方法简单易行,并可长时间保存,具有广泛的临床应用潜力。
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公开(公告)号:CN109675111B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910132697.0
申请日:2019-02-22
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明提供一种胶原蛋白‑氧化石墨烯‑脂肪脱细胞基质微载体的制备方法。其方法具体如下:取人脂肪组织反复冻融后乳化得到脂肪,并离心去除上层油和下层水,取中间层采用生理盐水、胰蛋白酶‑EDTA消化液、异丙醇、混合酶溶液进行脱细胞处理,再用α‑淀粉酶水溶液和醋酸匀浆得到脂肪脱细胞基质溶液,并与胶原蛋白‑氧化石墨烯溶液混合作为分散相通入微流控芯片,将含有span‑80的正癸醇作为连续相通入微流控芯片,获得包裹有正癸醇的脱细胞基质‑胶原蛋白‑氧化石墨烯液滴,并通过交联液交联得到所述微载体。本发明能够生产成分均一的脱细胞基质微载体,得到的微载体更利于细胞生长,可用于脂肪干细胞培养。
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公开(公告)号:CN107789668B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201711066879.X
申请日:2017-11-03
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明提供一种具有多层结构的仿生胶原蛋白骨修复材料及其制备方法,所述骨修复材料由上至下依次由骨密质层、中间层和骨松质层三层结构组成,所述骨密质层是采用含有2~3wt%的I型胶原蛋白、2~3wt%氧化石墨烯以及0.2~0.3wt%纳米羟基磷灰石的乙酸溶液浇筑到模具后冻干形成;所述中间层是采用含有1~2wt%I型胶原蛋白、1~2wt%氧化石墨烯以及0.1~0.2wt%纳米羟基磷灰石的乙酸溶液浇筑到模具后冻干形成;骨松质层是由含有0.5~1wt%I型胶原蛋白、0.5~1wt%纳米羟基磷的乙酸溶液浇筑到模具后冻干形成。本发明具有多层结构,可应用于不同深度的骨缺损上,可以使骨修复过程加快,并可依据临床上骨缺损的深度和范围个性化定制。
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公开(公告)号:CN107837418B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201711068850.5
申请日:2017-11-03
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明提供了一种负载脂肪干细胞微泡的生物素化钛片的制备方法,其主要步骤包括:(1)钛片的预处理,(2)制备生物素化聚吡咯(Biotin‑Ppy)钛片,(3)制备生物素化的脂肪干细胞微泡(ASCs‑MV),(4)将生物素标记的ASCs‑MV与生物素化聚吡咯钛片进行复合接种,制备得到所述负载脂肪干细胞微泡的生物素化钛片。ASCs‑MV具有良好的促进血管新生及促干细胞增殖性能,利用具有级联放大效应的亲和素‑生物素系统,ASCs‑MV可以成功对生物素化聚吡咯钛片进行表面修饰,有效提高成骨细胞的成骨与成血管能力,为骨再生提供一种有潜力的材料改性方法。
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公开(公告)号:CN109837240B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201910133321.1
申请日:2019-02-22
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: C12N5/0775 , C12N5/00
Abstract: 本发明提供一种应用微流控芯片制备海藻酸钙‑脂肪脱细胞基质微载体的方法。其方法具体如下:取人脂肪组织反复冻融后乳化得到纳米脂肪,并离心去除上层油和下层水,取中间层采用PBS缓冲液、胰蛋白酶‑EDTA消化液、异丙醇、混合酶溶液进行脱细胞处理,再用α‑淀粉酶水溶液和醋酸浸泡萃取离心取上清液,并与海藻酸钠溶液等体积混合作为分散相通入微流控芯片,将含有span‑80的正癸醇作为连续相通入微流控芯片,获得包裹有正癸醇的脱细胞基质‑海藻酸钠液滴,最后通入含有CaCl2的正癸醇溶液进行交联过夜,洗涤去正癸醇后即获得海藻酸钙‑脂肪脱细胞基质微载体。本发明能够生产成分均一的脱细胞基质微载体,得到的微载体更利于细胞生长,可用于脂肪干细胞培养。
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公开(公告)号:CN108295299B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201810230986.X
申请日:2018-03-20
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明提供一种三明治结构形态的复合功用型医用敷料的制备方法。所述医用敷料具体制备如下:将二氯甲烷与N,N‑二甲基甲氨酰配制成混合溶剂,并将聚氨酯(PA)颗粒作为溶质溶解于上述混合溶剂中,配制成PA溶液,该溶液静电纺丝得到PA纳米纤维电纺膜;取胶原蛋白溶解于稀醋酸溶液中,将溶解后得到的胶原蛋白胶状液体滴加在PA纳米纤维电纺膜的两侧,直至完全包裹,然后将PA‑Col混合物置于紫外线下交联并冻干;将Nac溶液溶解于交联剂中,并将PA‑Col混合物浸泡于该液体内,待交联完成后冻干,即可得到所述医用敷料。本发明制备的三明治结构刑天的复合功用型医用敷料具有促进伤口愈合的能力,是一种具有市场前景的医用敷料。
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公开(公告)号:CN107823711B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201711095805.9
申请日:2017-11-09
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明提供一种核壳结构复合材料的制备及利用其构建组织工程微组织的方法。其具体是采购新鲜宰杀的大型哺乳动物的四肢骨依次进行脱钙、脱脂、脱蛋白后粉碎得到的骨颗粒再次进行脱脂、脱钙及脱蛋白处理得到脱钙骨DBM微颗粒;将明胶粉末添加到PBS缓冲液中配置成明胶溶液,然后明胶溶液涂抹到PDMS板上的微孔中,并在每个孔中加入2‑5粒DBM颗粒,再经过交联、冲洗和冻干后得到核壳结构复合材料;使用顶针将其顶出来,然后聚集成团并置于培养皿中,将配制的细胞悬液滴加到核壳结构复合材料上进行培养得到组织工程微组织。本发明制备的核壳结构材料既具有明胶的良好生物相容性,也具有脱钙骨基质的良好力学特性,在植入体内以后,有利于血管长入。
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公开(公告)号:CN108186401A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810191214.X
申请日:2018-03-08
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明提供一种含糖原的保湿护肤霜及其制备方法。所述保湿护肤霜包括乳化剂、油脂、水溶性抗氧化剂、油溶性抗氧化剂、缓冲剂、增稠剂、纯化水、牡蛎糖原、水性保湿剂、油性保湿剂、防腐剂;其具体制备过程是先将乳化剂、增稠剂、油脂、油性保湿剂和油溶性抗氧化剂搅拌均匀制备油相,然后将糖原、水溶性抗氧化剂、水性保湿剂、防腐剂加入纯化水溶解制成水相料;将油相料直接加入乳化锅中,水相料用抽料泵抽至乳化锅中,并加入部分缓冲剂溶液,缓慢搅拌均匀,致使乳化锅中泡沫完全消失,最后加入全部缓冲剂调整其pH得到保湿霜。本发明制备的保湿护肤霜具有高保湿性能,可以促进皮肤保持高水合度,并促进皮肤柔滑,延缓皮肤衰老,促进皮肤再生。
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公开(公告)号:CN107837418A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711068850.5
申请日:2017-11-03
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明提供了一种负载脂肪干细胞微泡的生物素化钛片的制备方法,其主要步骤包括:(1)钛片的预处理,(2)制备生物素化聚吡咯(Biotin-Ppy)钛片,(3)制备生物素化的脂肪干细胞微泡(ASCs-MV),(4)将生物素标记的ASCs-MV与生物素化聚吡咯钛片进行复合接种,制备得到所述负载脂肪干细胞微泡的生物素化钛片。ASCs-MV具有良好的促进血管新生及促干细胞增殖性能,利用具有级联放大效应的亲和素-生物素系统,ASCs-MV可以成功对生物素化聚吡咯钛片进行表面修饰,有效提高成骨细胞的成骨与成血管能力,为骨再生提供一种有潜力的材料改性方法。
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