一种植物源导管及其在修复神经损伤中的应用

    公开(公告)号:CN112891631A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110141403.8

    申请日:2021-01-29

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种植物源导管及其在修复神经损伤中的应用,属于生物材料和组织工程技术领域。本发明所述的制备植物源导管的方法,包括如下步骤:(1)自节节草茎杆节间段导管,用水浸泡;(2)将步骤(1)的导管在酸溶液中反应,反应结束之后取出,洗涤至中性后放入碱溶液中反应,反应结束后洗涤至中性;(3)将步骤(2)的导管用胰酶与木瓜蛋白酶消化;(4)将步骤(3)的导管剔除导管内外壁的肉质层,保留导管的完整纤维结构;(5)将步骤(4)得到的导管脱水,即得到植物源导管。本发明植物源导管取材方便,自然界广泛存在,为移植的细胞及神经再生提供稳定持久的3D空间;对神经修复再生也有一定地形导向作用。

    一种用于修复骨缺损的复合生物支架材料

    公开(公告)号:CN109847098B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910058425.0

    申请日:2019-01-22

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于修复骨缺损的复合生物支架材料,属于骨组织工程技术领域。本发明通过将重组TG2腺病毒转染到具有多向分化能力的EMSCs中,在体外评估了TG2‑EMSCs对纤维蛋白支架成骨的影响,并将含TG2‑EMSCs的生物活性支架植入颅骨缺损的SD大鼠中,检测其修复骨缺损的能力。结果表明,用含TG2‑EMSCs的纤维蛋白支架移植治疗颅骨缺损,受损区域在两周内显示55%的愈合,而含天然EMSCs的纤维蛋白支架在相同时间点显示17%的愈合。且这种生物支架生物相容性高、稳定、成本低且操作简便。因此,含TG2‑EMSCs的纤维蛋白支架对于修复骨缺损具有重要的临床应用价值。

    一种用于修复骨缺损的复合生物支架材料

    公开(公告)号:CN109847098A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910058425.0

    申请日:2019-01-22

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于修复骨缺损的复合生物支架材料,属于骨组织工程技术领域。本发明通过将重组TG2腺病毒转染到具有多向分化能力的EMSCs中,在体外评估了TG2-EMSCs对纤维蛋白支架成骨的影响,并将含TG2-EMSCs的生物活性支架植入颅骨缺损的SD大鼠中,检测其修复骨缺损的能力。结果表明,用含TG2-EMSCs的纤维蛋白支架移植治疗颅骨缺损,受损区域在两周内显示55%的愈合,而含天然EMSCs的纤维蛋白支架在相同时间点显示17%的愈合。且这种生物支架生物相容性高、稳定、成本低且操作简便。因此,含TG2-EMSCs的纤维蛋白支架对于修复骨缺损具有重要的临床应用价值。

    一种高效获取多种生物活性功能因子的鼻黏膜外胚层间充质干细胞三维培养方法

    公开(公告)号:CN115074322A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210774192.6

    申请日:2022-07-01

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高效获取多种生物活性功能因子的鼻黏膜外胚层间充质干细胞三维培养方法,属于干细胞及生物材料/组织工程领域。本发明提供的间充质干细胞三维悬浮培养的方法大大提高培养基内的种子细胞数量,相比二维贴壁培养增加了3‑5),而且三维悬浮培养的细胞可长期维持干细胞特性,在体外扩增10代以上不发生明显老化和分化。进一步的,本发明在培养基内加入透明质酸,通过激活CD44受体,刺激细胞分泌各种生物活性功能因子。在培养基内加入干细胞生长因子以及抗氧化剂,以促进干细胞增殖并维持细胞的干性,以利于将细胞球打散后传代扩增。在细胞传代时收集每代细胞的条件培养基,用于获取该细胞分泌的多种生物活性功能因子。

    一种纳豆激酶缓释微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN112402624B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202011271511.9

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳豆激酶缓释微球及其制备方法,属于食品或药品技术领域。本发明缓释微球,以壳聚糖为内核辅料,通过交联剂将纳豆激酶固化到内核上,达到增强酶的稳定性和缓释的效果。在此基础上以mTG酶作为交联剂将酪蛋白交联在上述微球外层,形成三明治样的纳豆激酶缓释微球可进一步提高微球内纳豆激酶的抗胃酸能力和延长纳豆激酶的作用时间和抗血栓效果。本发明的两种纳豆激酶‑壳聚糖微球可作为纳豆激酶的口服制剂,可作为配料添加到食品和饮料中,还可用于生产纳豆激酶缓释微球粉剂或/浓缩液。本发明的纳豆激酶缓释微球作为功能因子添加剂与纯酶蛋白比较,可提高抗血栓功能食品的货架期和功能因子的生物利用度。

    一种纳豆激酶缓释微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN112402624A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011271511.9

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳豆激酶缓释微球及其制备方法,属于食品或药品技术领域。本发明缓释微球,以壳聚糖为内核辅料,通过交联剂将纳豆激酶固化到内核上,达到增强酶的稳定性和缓释的效果。在此基础上以mTG酶作为交联剂将酪蛋白交联在上述微球外层,形成三明治样的纳豆激酶缓释微球可进一步提高微球内纳豆激酶的抗胃酸能力和延长纳豆激酶的作用时间和抗血栓效果。本发明的两种纳豆激酶‑壳聚糖微球可作为纳豆激酶的口服制剂,可作为配料添加到食品和饮料中,还可用于生产纳豆激酶缓释微球粉剂或/浓缩液。本发明的纳豆激酶缓释微球作为功能因子添加剂与纯酶蛋白比较,可提高抗血栓功能食品的货架期和功能因子的生物利用度。

    一种组织工程化神经移植物及其制备方法

    公开(公告)号:CN110507857B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910813397.9

    申请日:2019-08-30

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种组织工程化神经移植物及其制备方法,属于生物材料和组织工程技术领域。本发明通过优化条纹的规格,使条纹能够最大化地独立诱导EMSCs分化为髓鞘形成细胞(雪旺细胞),得到EMSCs/生物材料支架复合物。这种EMSCs/生物材料支架复合物既可作为体外研究神经干细胞分化、神经纤维生长和髓鞘形成分子机制的三维细胞培养模型又可用作为组织工程移植物用于体内移植修复神经系统损伤。本发明将EMSCs/微图案化生物材料膜卷成圆筒状多隧道式的神经再生导管用于移植修复坐骨神经损伤,结果表明本发明能通过损伤部位移植,促进神经再生和下肢运动功能恢复,具有良好的临床应用前景和研究开发价值。

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