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公开(公告)号:CN117122731A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311089195.7
申请日:2023-08-28
Applicant: 浙江大学
IPC: A61L27/04 , A61L27/02 , A61L27/22 , A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/56 , A61L27/52 , A61L27/54 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种兼具抗感染、促成血管和成骨功能的水凝胶嵌入式3D打印镁多孔支架及其制备方法。其制备包括:1)使用金属3D打印镁多孔支架;2)使用模板法制得MSN,结合浸渍吸附法负载促成骨多肽,并通过DA原位自聚合工艺对孔道进行原位包封得到载药MSN‑PDA;3)制备GelMA和QCS混合溶液,之后将溶液冷却且保温在40℃条件下,加入载药MSN‑PDA、促成血管多肽和AgNPs混合均匀,离心脱泡;4)将所得溶液转移至透明模具中,将镁多孔支架也放入上述模具中;避光条件下,于40℃水浴中超声处理;5)利用旋转‑紫外原位光固化组合处理。所得支架可以按时间梯度释放抗感染、促成血管和促成骨活性成分,可有效防治感染及促进骨组织修复。
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公开(公告)号:CN115227866B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210975289.3
申请日:2022-08-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种兼具组织黏附、多重杀菌和电刺激组织再生功能的可注射水凝胶伤口敷料及其制备方法。其制备方法包括:①制备植酸掺杂的氧化石墨烯/聚苯胺纳米填料;②将纳米填料于多巴胺/Tris缓冲液中聚合得到氧化石墨烯/聚苯胺/聚多巴胺纳米填料;③将得到的纳米填料加入硝酸银溶液中,制得氧化石墨烯/聚苯胺/聚多巴胺/纳米银复合纳米填料;④将GelMA加入PBS中60℃水浴溶解后降温至30℃,依次加入季铵化壳聚糖、儿茶酚改性壳聚糖、复合纳米填料,搅拌溶解,低速离心脱泡,通过原位光固化工艺制得。该水凝胶材料具有优异的湿态组织粘附性、导电性能、抗菌性、可注射性和生物相容性,可作为新型伤口敷料实现各类不规则伤口的治疗。
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公开(公告)号:CN115227676A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210785738.8
申请日:2022-07-04
Applicant: 浙江大学
IPC: A61K9/52 , A61K47/02 , A61K31/7088 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种缓释mRNA的矿物包被微粒材料,包括矿物包被的微粒MCM和包被于MCM中的mRNA,可用于实时调控巨噬细胞转变为肿瘤杀伤性巨噬细胞。其制备方法包括以下步骤:(1)制备脂质体:配制脂质‑乙醇溶液和mRNA‑柠檬酸缓冲液,将两者进行微流控装置混合,得到mRNA脂质体纳米颗粒;(2)制备MCM:首先制备改性模拟体液mSBF;将羟基磷灰石粉末分散于改性模拟体液mSBF中,将所得溶液旋转并冻干,得到MCM;(3)吸附:将所述的MCM和mRNA脂质体纳米颗粒分别溶于PBS缓冲液中,两份溶液混合搅拌,得到所述的缓释mRNA的矿物包被微粒材料。本发明不但为研制高效安全的mRNA的矿物包被微粒材料供理论依据,还将为肿瘤免疫治疗提供新策略。
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公开(公告)号:CN115192772A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210976885.3
申请日:2022-08-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PDA‑PAni‑GO/OHA/Gelatin/DCS的关节软骨定向修复系统。该系统由导电水凝胶、无菌导线以及脉冲直流电源组成,其中的导电水凝胶使用席夫碱反应制得,同时具有双网络和纳米复合结构,具体是先制得PDA‑PAni‑GO纳米填料,再分散于儿茶酚改性的壳聚糖和明胶的PBS溶液,再与OHA/PBS溶液进行混合,通过席夫碱反应得到所需的复合导电水凝胶。该水凝胶材料具有优异的导电性能、可注射性、软骨贴附性、生物相容性和生物降解性能,将其通过原位注射后可实现凝胶化,凝胶两端连接无菌导线和脉冲直流电源,可提供脉冲直流电刺激作用,用于提升关节软骨缺损定向修复重建。
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公开(公告)号:CN114107494A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111159786.8
申请日:2021-09-30
Applicant: 浙江大学
IPC: C12Q1/6886 , G01N33/573 , A61K31/501 , A61K31/7072 , A61K45/06 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种用于软骨肉瘤诊治的生物标记物及谷氨酰胺酶抑制剂在制备治疗软骨肉瘤药物中的应用。该用于软骨肉瘤诊治的生物标记物为谷氨酰胺酶、谷氨酰胺酶基因或谷氨酰胺酶mRNA,所述的谷氨酰胺酶基因具有如SEQ ID No.1所示的核苷酸序列。本发明研究发现,谷氨酰胺酶在软骨肉瘤细胞中表达上调,靶向抑制软骨肉瘤细胞中的谷氨酰胺酶活性可能就是治疗软骨肉瘤的潜在新靶点,因此,将谷氨酰胺酶、谷氨酰胺酶基因或谷氨酰胺酶mRNA作为软骨肉瘤诊治的生物标记物,可用于筛查能够靶向抑制软骨肉瘤细胞中的谷氨酰胺酶活性的药物,为软骨肉瘤的治疗提供新途径。
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公开(公告)号:CN113876473A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111009294.0
申请日:2021-08-31
Applicant: 浙江大学
IPC: A61F2/46
Abstract: 本发明提供了一种肘关节假体销轴外钉上钉器及其工作方法。它解决了现有的技术问题。本肘关节假体销轴外钉上钉器及其工作方法,包括手柄,所述的手柄的前端设有第三钉杆,所述的第三钉杆的前端设有直径大小小于第三钉杆的第二钉杆,所述的第二钉杆的前端设有直径大小大于第二钉杆的第一钉杆,所述的第一钉杆、第二钉杆、第三钉杆在轴向方向相对固定,且所述的第二钉杆和第三钉杆之间设有销轴外钉抵接结构。本发明具有操作方便,能够避免销轴外钉脱落并缩短手术时间等优点。
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公开(公告)号:CN115227676B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210785738.8
申请日:2022-07-04
Applicant: 浙江大学
IPC: A61K9/52 , A61K47/02 , A61K31/7088 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种缓释mRNA的矿物包被微粒材料,包括矿物包被的微粒MCM和包被于MCM中的mRNA,可用于实时调控巨噬细胞转变为肿瘤杀伤性巨噬细胞。其制备方法包括以下步骤:(1)制备脂质体:配制脂质‑乙醇溶液和mRNA‑柠檬酸缓冲液,将两者进行微流控装置混合,得到mRNA脂质体纳米颗粒;(2)制备MCM:首先制备改性模拟体液mSBF;将羟基磷灰石粉末分散于改性模拟体液mSBF中,将所得溶液旋转并冻干,得到MCM;(3)吸附:将所述的MCM和mRNA脂质体纳米颗粒分别溶于PBS缓冲液中,两份溶液混合搅拌,得到所述的缓释mRNA的矿物包被微粒材料。
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公开(公告)号:CN116474171A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310495062.3
申请日:2023-05-05
Applicant: 浙江大学
IPC: A61L27/36 , A61L27/02 , A61L27/12 , A61L27/18 , A61L27/32 , A61L27/34 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58
Abstract: 本发明公开了一种兼具促骨感觉神经重塑、血管再生和骨快速修复的复合支架材料及其制备方法。其制备过程包括:①通过仿生矿化及原位致孔技术制备具有多孔核‑壳结构羟基磷灰石(HA)涂层的内核颗粒;②再将上述颗粒置于含第一种生长因子的缓冲液中通过超高比表面积在孔隙内静电吸附生长因子,进一步在其表面原位自聚合多巴胺(DA)对孔隙进行包覆,得到复合颗粒;③对动物软组织处理获得脱细胞基质,依次加入第二种生长因子、复合颗粒,通过低速离心脱泡及低温冷冻干燥技术制得复合支架材料。该复合支架材料具有优异的降解性能、生物相容性、因子控释性能,促神经化、血管化及骨诱导性能,可实现不同大小的难治性骨缺损的治疗。
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