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公开(公告)号:CN116606455A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310584834.0
申请日:2023-05-23
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及两性离子多肽水凝胶技术领域,公开一种谷氨酸赖氨酸交替共聚的多肽水凝胶及其制备方法和应用,制备包括步骤:将谷氨酸赖氨酸交替共聚多肽为溶于缓冲液中,分批次加入碳二亚胺,室温下反应2‑4h形成水凝胶粗品,水凝胶粗品经透析纯化后得到谷氨酸赖氨酸交替共聚多肽的水凝胶。该水凝胶表现出良好的抗生物污染能力、显著的体内异物反应阻抗能力及可控的酶降解能力,可在细胞载体、药物载体或伤口敷料的中广泛应用。
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公开(公告)号:CN116143792A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310173520.1
申请日:2023-02-14
Applicant: 浙江大学
IPC: C07D487/22 , A61K41/00 , A61K33/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明涉及药物化学领域,公开一种活性氧响应的无光源光动力学疗法光敏分子及其制备方法和应用,该分子的结构式如下,制备方法为将THPP与MAPNO在草酰氯作用下反应得到。本发明的活性氧响应的具有乏氧缓解能力的无光源光动力疗法分子稳定性好,在生理环境下分解速度慢,且只有在肿瘤组织高浓度活性氧的刺激下才能分解,激活光敏剂并释放一氧化氮,不会对正常组织产生副作用。同时能够舒缓平滑肌细胞缓解肿瘤乏氧,以提升光敏剂的活性氧产生效率;产生较强红色荧光,有实现诊疗一体化的可能,具有功能多样性,可以广泛应用到药物开发中,具有推广应用价值。
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公开(公告)号:CN113975619B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202111330028.8
申请日:2021-11-11
Applicant: 浙江大学
IPC: A61M37/00
Abstract: 本发明公开了一种基于光控制微针刺入的装置和方法。所述装置包括:光响应形状记忆复合材料,其组成包括光热转化材料和温度响应的形状记忆材料;光响应形状记忆复合材料在加热、拉伸至设定长度后冷却以维持在拉伸后的临时形状,然后将其两端固定在固定座上,中部向上凸起且中部下表面固设有朝下的微针;光源,可照射光响应形状记忆复合材料使其吸热升温后收缩回复至原始形状进而带动微针向下运动。所述方法采用上述装置,将光源照射在光响应形状记忆复合材料上,光响应形状记忆复合材料在光照下吸热升温后收缩回复至原始形状的过程中带动微针向下运动,刺入目标物。
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公开(公告)号:CN113861485B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111171774.7
申请日:2021-10-08
Applicant: 浙江大学
IPC: C08J7/18 , C08L75/04 , C08L77/00 , C08L27/06 , C08L33/26 , C08L33/24 , C08L43/02 , C08L35/02 , C08L33/14 , A61L31/10 , A61L31/14
Abstract: 本发明公开了一种与高分子材料表面形成互穿网络结构的亲水润滑涂层及其制备方法。制备方法包括步骤:(1)将高分子材料浸入含有光引发剂的有机溶液中,使光引发剂通过溶胀、扩散作用进入到高分子材料的表面以下,接着将高分子材料转移到清洗溶剂中洗去高分子材料表面外侧附着的光引发剂,然后取出高分子材料用惰性气体吹干,得到含有光引发剂的高分子材料,其中光引发剂被截留在高分子材料表面以下;(2)将步骤(1)得到的含有光引发剂的高分子材料置于单体溶液中并在紫外光照下引发单体原位聚合,聚合完成后取出高分子材料,清洗得到与高分子材料表面形成互穿网络结构的亲水润滑涂层。
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公开(公告)号:CN113248530B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202110598320.1
申请日:2021-05-31
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及药物化学领域,具体涉及一种活性氧响应的抗氧化一氧化氮供体、其制备和应用,该供体具有如下结构式,其制备方法是将PBAP与CDI反应得到PBAP‑CDI;再与ISN在催化剂作用下反应得到抗氧化一氧化氮供体。本发明的活性氧响应的抗氧化一氧化氮供体稳定性好,在生理环境下半衰期长,且只有在炎症组织高浓度活性氧的刺激下才能分解,释放出抗氧化剂和一氧化氮供体,不会对正常组织产生副作用。同时能有效清除活性氧,起到抗氧化的作用;促进内皮细胞的生长并同时抑制平滑肌细胞的生长,有利于心血管的快速内皮化,具有功能多样化,可以广泛应用到药物开发中,具有推广应用价值。
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公开(公告)号:CN113861485A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111171774.7
申请日:2021-10-08
Applicant: 浙江大学
IPC: C08J7/18 , C08L75/04 , C08L77/00 , C08L27/06 , C08L33/26 , C08L33/24 , C08L43/02 , C08L35/02 , C08L33/14 , A61L31/10 , A61L31/14
Abstract: 本发明公开了一种与高分子材料表面形成互穿网络结构的亲水润滑涂层及其制备方法。制备方法包括步骤:(1)将高分子材料浸入含有光引发剂的有机溶液中,使光引发剂通过溶胀、扩散作用进入到高分子材料的表面以下,接着将高分子材料转移到清洗溶剂中洗去高分子材料表面外侧附着的光引发剂,然后取出高分子材料用惰性气体吹干,得到含有光引发剂的高分子材料,其中光引发剂被截留在高分子材料表面以下;(2)将步骤(1)得到的含有光引发剂的高分子材料置于单体溶液中并在紫外光照下引发单体原位聚合,聚合完成后取出高分子材料,清洗得到与高分子材料表面形成互穿网络结构的亲水润滑涂层。
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公开(公告)号:CN113275222A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110379804.7
申请日:2021-04-08
Applicant: 浙江大学
IPC: B05D5/00 , B05D3/06 , B05D3/10 , B05D1/38 , B05D7/24 , C09D133/02 , C09D179/02 , C09D133/26 , C09D105/08 , C09D105/04 , C09D133/24
Abstract: 本发明公开一种基于原位聚合的层状多孔结构的聚合物涂层及其制备方法,包括以下步骤:(1)将含双键的单体溶解在聚电解质溶液中,滴加在基底I表面,在液滴上覆盖基底II,经过原位聚合得到聚电解质涂层;(2)聚电解质涂层浸泡在光交联剂的溶液中;再将涂层静置于黑暗潮湿的环境中得到平整致密的涂层;(3)将静置后的涂层在驻波光学下进行内层交联,再经酸或碱溶液中浸泡得到所述聚合物涂层。本发明利用原位聚合制备得到聚电解质涂层,通过赋予涂层二次交联能力实现涂层内的层状交联,同时利用在酸/碱环境中未交联区域聚电解质微相分离的能力,快速高效地制备出一种具有层状多孔结构的涂层。
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公开(公告)号:CN110408272A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910604958.4
申请日:2019-07-05
Applicant: 浙江大学
IPC: C09D105/16 , C09D105/08 , C09D189/00 , C09D5/14 , C09D7/63 , C09D7/65
Abstract: 本发明属于生物高分子材料领域,具体公开了一种基于主客体作用制备光动力抗菌涂层的方法,该方法先制备接枝有双键和主体功能分子的聚电解质,将其配置为溶液涂覆于基底表面,通过紫外交联固化得到涂层;再将涂层浸入光敏剂溶液中,取出清洗即得光动力抗菌涂层。本发明还公开了所述方法制得的光动力抗菌涂层及其在医用功能涂层领域中的应用。本发明方法的制备过程简单、易于操作,制得的光动力抗菌涂层的厚度可调、单线态氧量子效率高、对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌表现出优异的抗菌性能,在医用功能涂层领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108485512A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810213280.2
申请日:2018-03-15
Applicant: 浙江大学
IPC: C09D179/02 , C09D133/02 , C09D139/00 , C09D105/08 , C09D105/04 , C09D125/18 , C09D189/00 , C09D105/10
CPC classification number: C09D179/02 , C08L2205/025 , C09D105/04 , C09D105/08 , C09D105/10 , C09D125/18 , C09D133/02 , C09D139/00 , C09D189/00 , C08L33/02 , C08L79/02 , C08L39/00 , C08L5/08 , C08L5/04 , C08L25/18 , C08L89/00 , C08L5/10
Abstract: 本发明公开了一种图案化多孔聚合物涂层,其制备方法主要包括:(1)通过化学修饰得到具有光交联活性的改性聚阴离子;(2)将聚阳离子与具有光交联活性的改性聚阴离子通过层层组装得到表面粗糙、内部结构疏松的涂层材料;(3)通过放置于潮湿环境或与水接触制备平整致密的涂层;(4)通过刻有一定图案的光掩膜对涂层进行区域选择性的紫外光交联;(5)将涂层放置在盐酸溶液中,实现区域致孔,即得所述的图案化多孔聚合物涂层。本发明具有环境友好、操作简单、致孔区域精确可控的特点,可用于制备不同形状、不同尺寸的区域的选择性致孔涂层,进而实现对染料、药物分子、量子点等功能分子的区域负载。
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