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公开(公告)号:CN107899074A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711484119.0
申请日:2017-12-29
Applicant: 深圳清华大学研究院
CPC classification number: A61L27/3886 , A61L27/20 , A61L27/24 , A61L27/3804 , A61L27/3813 , A61L27/3834 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/60 , A61L2300/414 , A61L2400/06 , C08L5/08
Abstract: 本发明提供一种皮肤细胞喷雾及其制备方法。本发明的皮肤细胞喷雾的制备方法包括:制备营养液、高分子悬液和混合细胞悬液;将上述的营养液、高分子悬液、混合细胞悬液中的一种或几种按照一定比例混合。本发明的皮肤细胞喷雾由上述的皮肤细胞喷雾的制备方法制得,所述皮肤细胞喷雾按照喷涂扩张面积与所述皮肤损伤面积的一定比例进行喷涂,具有细胞存活率高和存活时间较长,原位喷涂,操作简单等特点。
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公开(公告)号:CN103618205A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310625053.8
申请日:2013-11-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种全固态单纵模黄光激光器,其特征在于:泵浦源出射的泵浦光经过光学耦合系统准直聚焦并通过输入镜注入到自拉曼晶体,自拉曼晶体吸收泵浦光能量在自拉曼谐振腔中产生基频光;基频光在自拉曼谐振腔中往返传播通过布儒斯特窗口起偏形成线偏振光,λ/4波片组合用于使在其内侧的自拉曼晶体中传播的光是圆偏振光,同时使在其外侧传播的光是线偏振光,从而有效消除空间烧孔引起的多模振荡,保证单纵模基频光输出;当基频光光场强度逐渐增加达到拉曼阈值时,单纵模基频光经过自拉曼晶体自身的受激拉曼散射转换为单纵模Stokes光,该Stokes光再经过倍频晶体产生单纵模黄光,通过输出镜或分束镜输出到腔外。本发明可以广泛应用于全固态单纵模黄光激光器的制作过程中。
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公开(公告)号:CN101928355A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN201010263362.1
申请日:2010-08-25
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明涉及一种氨基化海藻酸,是聚异丙基丙烯酰胺接枝的氨基化海藻酸,其化学结构式如下式(I)。其制备方法主要包括采用γ射线辐照海藻酸钠,获得平均分子量为6000-20000的海藻酸钠;再在EDC和HOBt溶于DMSO/水溶液的溶液体系中与ADH反应形成氨化海藻酸AAlg中间产物;最后与PNIPAAm-COOH溶液进行接枝反应一定时间,最后透析出分子量大于2万的聚合产物。本发明的氨基化海藻酸适用于制备骨修复材料、药物缓释、细胞微囊、组织工程支架、创伤辅料等等。其具有体温敏感性、可塑性性好、可降解、能促进骨缺损的再生、稳定性好、安全性高等特点。
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公开(公告)号:CN112481194B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202011398669.2
申请日:2020-12-02
Applicant: 深圳清华大学研究院
IPC: C12N5/071
Abstract: 本发明提供了一种具有黑色素细胞活性的细胞悬液的制备方法,包括以下步骤:取健康皮肤的刃厚皮片;将所述刃厚皮片放置在消化液中消化;使用第一营养液清洗消化后的所述刃厚皮片后,将第二营养液滴加到清洗后的所述刃厚皮片上,得到混合细胞悬液,其中,所述第二营养液包括氢化可的松、胰岛素、L‑丝氨酸、异丙肾上腺素以及胎牛血清;过滤所述混合细胞悬液以去除部分所述真皮层以及表皮残渣;以及使用所述第二营养液配置过滤后的所述混合细胞悬液,从而得到所述具有黑色素细胞活性的细胞悬液。本发明提供的所述制备方法能够维持黑色素细胞的高活性,促进细胞粘附增殖,从而有利于构建具有色度的表皮层。
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公开(公告)号:CN112391334B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202011287251.4
申请日:2020-11-17
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明提供了一种表皮细胞悬液的制备方法,包括以下步骤:取健康皮肤的刃厚皮片;将所述刃厚皮片放置在消化液中消化;使用第一营养液清洗消化后的所述刃厚皮片后,将第二营养液滴加到清洗后的所述刃厚皮片上,刮取所述刃厚皮片的表皮,直至所述刃厚皮片的真皮层分离成若干块,得到混合细胞悬液,其中,所述第二营养液包括多肽纳米纤维凝胶;过滤所述混合细胞悬液以去除部分所述真皮层以及表皮残渣;以及使用所述第二营养液配置过滤后的所述混合细胞悬液,从而得到所述表皮细胞悬液。本发明提供的所述制备方法能为细胞提供一定的类细胞外基质结构,促进细胞的粘附增殖。
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公开(公告)号:CN113304333A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110648038.X
申请日:2021-06-10
Applicant: 深圳清华大学研究院
IPC: A61L33/12 , A61L33/04 , A61L33/10 , C08G65/333 , C08G65/332 , C08G65/337
Abstract: 本申请提供了一种溶栓涂层的制备方法,包括以下步骤:提供一种基材;将所述基材浸入抗凝溶液中,干燥后得到第一预制品;将紫外光引发剂加入到ε‑赖氨酸‑聚乙二醇‑丙烯酸酯溶液中,得到混合溶液,将所述第一预制品浸入所述混合溶液中,干燥后得到第二预制品;将所述第二预制品重复浸入所述抗凝溶液和所述混合溶液中,得到第三预制品;对所述第三预制品进行紫外灯照射,从而在所述基材表面制得所述溶栓涂层。本申请提供了一种操作简单、条件温和的溶栓涂层的制备方法。本申请还提供了一种溶栓涂层。
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公开(公告)号:CN112870456A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110043163.8
申请日:2021-01-13
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明涉及心血管植入器械耐磨损涂层及其制备方法。耐磨损涂层从基体材料开始,依次制备钛过渡层、Ti:C含量比递减的含钛梯度层和Cu‑DLC含铜非晶碳层,即Ti/Ti:C/Cu‑DLC复合涂层;含钛梯度层为钛、碳含量梯度变化的非晶碳层,钛过渡层为钛单质。制备方法,包括:⑴对植入器械金属基体材料表面抛光、清洗;⑵将基体材料放入真空室预处理;⑶在真空室内产生Ti离子,使其移动到基体材料表面沉积成型钛过渡层;⑷同时产生Ti离子和C离子,使其移动到基体材料表面沉积,逐渐调整二者产生比例,成型含钛梯度层;⑸同时产生C离子和Cu离子,使其移动到基体材料表面并沉积,成型含铜非晶碳层。
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公开(公告)号:CN112138208A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011038579.2
申请日:2020-09-28
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明提供了一种促血管化组织再生的支架材料,包括光敏化高分子材料以及与所述光敏化高分子材料复合的多肽纳米纤维材料,所述光敏化高分子材料包括蛋白质和多糖中的至少一种,所述多肽纳米纤维材料用于促进血管化再生。本发明提供的所述促血管化组织再生的支架材料能够促进血管化以及组织再生。本发明还提供了一种促血管化组织再生的支架材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN105664232A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201511022802.3
申请日:2015-12-30
Applicant: 深圳清华大学研究院
CPC classification number: A61L24/108 , A61L24/0015 , A61L24/0042 , A61L24/12 , A61L2300/252 , A61L2300/412 , A61L2400/04
Abstract: 一种止血材料,其包括可生物降解多肽、黏性加强剂和水,所述可生物降解多肽与黏性加强剂相互交联,所述可生物降解多肽的份数为2~100,所述黏性加强剂的份数为1~60,所述水的份数为840~997。一种止血材料的制备方法及其应用。本发明的止血材料,具有良好的生物相容性和可降解性,不依赖于机体的凝血机制,且具有优异的止血效果以及促进创伤组织的修复。
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公开(公告)号:CN103618206A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310625360.6
申请日:2013-11-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种全固态单纵模黄光激光器,其特征在于:它包括LD泵浦源、光学耦合系统和拉曼复合谐振腔,扭转腔膜结构包括布儒斯特窗口和λ/4波片组合;LD泵浦源发出泵浦光经光学耦合系统发射到激光晶体吸收,激光晶体吸收泵浦光能量后产生基频光谐振;基频光在基频光谐振腔中往返传播通过布儒斯特窗口形成线偏振光,晶体两侧的λ/4波片组合保证设置在λ/4波片组合内侧的晶体中传播的光是圆偏振光,λ/4波片组合外侧传播的光是线偏振光;单纵模基频光经分束镜反射注入拉曼晶体转换为Stokes光,Stokes光在Stokes光谐振腔中往返传播,Stokes光经第一输出镜反射到分束镜,经分束镜透射的Stokes光发送到倍频晶体中,倍频晶体根据设定的倍频条件对单纵模Stokes光进行倍频产生单纵模黄光;单纵模黄光经由分束镜反射输出。
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