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公开(公告)号:CN106491526A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611016165.3
申请日:2016-11-14
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: A61K9/0048 , A61K9/08 , A61K47/40 , A61K47/42
Abstract: 本发明公开一种药物缓释型复合滴眼液及其制备方法与应用,属于生物医用材料领域。该复合滴眼液包括A液和B液,其中A液是带正电性的胶原蛋白溶液;B液是负载有目标药物的β-CD-HA溶液,带负电性。A液和B液在角膜表面静电组装,形成复合滴眼液涂层。本发明的制备方法简单,重复性好,可操作性强。本发明制得的药物缓释型复合滴眼液,无毒且具有负载药物和缓释药物的功能,利用静电组装原理在角膜表面形成多层复合滴眼液涂层,调控复合滴眼液涂层的载药量和药物缓释速率,可延长复合滴眼液在角膜的停留时间,有效提高给药效率,是一种良好的眼科疾病治疗长效给药体系。用于眼科疾病治疗,有重要的科学研究意义和良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105504190A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610013292.1
申请日:2016-01-05
Applicant: 暨南大学
IPC: C08F299/00 , C08F2/48 , C08F251/00 , C08F220/32 , C08B37/08 , A61L15/28 , A61L15/44 , A61L27/20 , A61L27/54 , A61L27/52 , A61L31/04 , A61L31/14 , A61L31/16
CPC classification number: C08F299/024 , A61L15/28 , A61L15/46 , A61L27/20 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L31/042 , A61L31/145 , A61L31/16 , A61L2300/232 , A61L2300/404 , C08B37/003 , C08F2/48 , C08F251/00 , C08F2220/325 , C08L5/08
Abstract: 本发明公开了一种光交联仿生水凝胶及其制备和应用。所述光交联仿生水凝胶的单体为:甲基丙烯酸缩水甘油酯-磷酸二胆碱化壳聚糖盐酸盐。所述制备方法包括磷酸二胆碱化壳聚糖盐酸盐的合成、甲基丙烯酸缩水甘油酯-磷酸二胆碱化壳聚糖盐酸盐的合成、以及加入光引发剂制备甲基丙烯酸缩水甘油酯-磷酸二胆碱化壳聚糖盐酸盐水凝胶三个步骤。本发明所述的光交联仿生水凝胶成型条件快速、温和,具有的局域分枝双正电荷结构的磷酸二胆碱基团可兼顾改善亲水性、细胞毒性、抗菌性和抑制蛋白吸附,得到的仿生水凝胶在生理环境条件下具有显著的广谱抗菌效果,对正常细胞无毒,且可抑制蛋白吸附,在医疗、健康护理等生物医用领域有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN105254780A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510770018.4
申请日:2015-11-11
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开一种阳离子型壳聚糖仿生衍生物及其应用,属于生物医用高分子材料技术领域。本发明提供的阳离子型壳聚糖仿生衍生物含有:①具有局域分枝双正电荷结构的磷酸二胆碱基团(PdC),可兼顾改善水溶性、细胞毒性和血液相容性,且有利于保持蛋白质构象;②具有pH敏感性的乙酰组氨酸基团,可促进载体系统胞内溶酶体逃逸,协同PdC提高蛋白质药物的胞内传输效率。该衍生物可与蛋白质药物在温和条件下经简单工艺自组装形成纳米复合系统,表现出良好的生物相容性和入胞效率,且可维持蛋白质活性,用于蛋白质药物输送。
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公开(公告)号:CN105251051A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510769698.8
申请日:2015-11-11
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开一种表面兼有抗菌性和生物相容性的材料及制备与应用。本发明的制备方法,包括如下步骤:利用氨基硅烷偶联剂实现材料表面的氨基化,得到表面氨基化的材料;将得到的表面氨基化的材料与二醛反应实现材料表面的醛基化,得到表面醛基化的材料;将得到的表面醛基化的材料与磷酸二胆碱化壳聚糖盐反应实现材料表面的磷酸二胆碱化壳聚糖盐固定化,水洗,得到表面兼有抗菌性和生物相容性的材料。本发明采用的磷酸二胆碱化壳聚糖盐在生理环境下具有良好的细胞相容性、血液相容性和广谱抗菌性,可生物降解;且可在温和条件下固定在材料表面,获得表面兼有良好抗菌性和生物相容性的材料,适用于植入和介入性医疗器械。
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公开(公告)号:CN104324419B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410588718.7
申请日:2014-10-28
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于生物材料技术领域,公开了一种可注射的纳米羟基磷石/壳聚糖复合水凝胶及其制备方法与应用。所述的制备方法先将羟基磷灰石与氨基硅烷偶联剂进行反应得到表面含有氨基的羟基磷灰石,然后与戊二醛进行反应得到表面含有醛基的羟基磷灰石,再与壳聚糖进行化学反应得到壳聚糖修饰的羟基磷灰石,最后将其分散到壳聚糖水溶液中进行凝胶化,得到可注射的纳米羟基磷石/壳聚糖复合水凝胶。通过本发明制备的产物具有结构均匀、稳定性好和力学性能高的优点,可用于骨组织的修复与替代。
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公开(公告)号:CN103289116B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310185088.4
申请日:2013-05-17
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于生物材料领域,公开了一种表面肝素化的纤维素酯类液晶材料及其制备方法和应用。该液晶材料的制备方法,包括以下步骤:(1)丙烯酰化-辛酰化-羟丙基纤维素酯类液晶的制备:将羟丙基纤维素溶解于丙酮溶液中,加入丙烯酰氯,反应,反应结束后将得到的混合溶液清洗3-5次,透析,干燥;然后将得到的产物溶于丙酮中,滴加辛酰氯,反应,清洗,透析,干燥,即得到丙烯酰化-辛酰化-羟丙基纤维素酯类;(2)表面肝素化的纤维素酯类液晶材料的制备:将丙烯酰化-辛酰化-羟丙基纤维素酯类液晶溶于四氢呋喃中,取此溶液成膜,然后加入肝素钠的氢氧化钠溶液,反应,清洗,得到表面肝素化的纤维素酯类液晶材料。
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公开(公告)号:CN103739866A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310713996.6
申请日:2013-12-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种生物功能化羟丙基纤维素酯类液晶膜的制备及其应用,属于生物医用材料领域。本发明的制备步骤为:首先通过羟丙基纤维素的酰氯化反应制备低取代烷基酰基羟丙基纤维素酯类液晶;再与戊二酸酐反应,将羧基官能团接枝到羟丙基纤维素酯类液晶上,然后采用溶液浇注法制备液晶膜,薄膜表面的羧基经EDC/NHS活化后,与含RGDS的短肽发生异相反应,获得表面接枝含RGDS短肽的生物功能化羟丙基纤维素酯类液晶。制备的表面固定含RGDS短肽的液晶薄膜,具有类细胞外基质的结构和成分,有效改善细胞-材料之间的相互作用,促进细胞在材料表面的粘附和增殖,可作为细胞模型或细胞支架在组织工程、再生医学等领域应用。
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公开(公告)号:CN102139125A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201110090280.6
申请日:2011-04-11
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种含生长因子的纳米纤维复合多孔骨修复材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:取壳聚糖溶于乙酸中,加入骨生长因子,混合均匀;将多孔骨修复无机材料负压下浸入上述溶液中,浸泡1~2小时,取出;将多孔骨修复材料低温冷冻,再冷冻干燥;然后浸入稳定剂溶液稳定化,再用水洗涤,冷冻干燥,然后灭菌,即制成一种含生长因子的纳米纤维复合多孔骨修复材料。本发明的含生长因子的纳米纤维复合多孔骨修复材料模拟了骨细胞外基质的纳米纤维结构,可以保持骨生长因子的生物活性并持续缓慢释放,有利于骨组织的再生和功能重建,克服了现有的骨生长因子缓释体系不能较好地模拟骨组织再生所需求的生理微环境的缺陷。
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公开(公告)号:CN101280467B
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN200810028159.9
申请日:2008-05-20
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及一种壳聚糖基纳米纤维的制备方法与应用,该制备方法包括如下步骤:将药物或生长因子等生物活性物质溶解或分散于浓度为0.01%~3%(g/ml)的壳聚糖己二酸溶液中,然后加入胶原或明胶溶解;将生物降解性的聚阴离子溶于去离子水中,配成与壳聚糖具有相同浓度的溶液;将壳聚糖混合溶液缓慢加入聚阴离子溶液中,室温搅拌均匀后,经离心、洗涤、冷冻干燥即得负载生物活性物质的纳米纤维。本发明制备的壳聚糖基纳米纤维可生物降解,具有仿细胞外基质的结构,并可实现生物活性物质的控制释放,胶原或明胶的加入可改善纳米纤维的细胞相容性及调控生物活性物质的释放速度,在组织工程、临床创伤修复等领域应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN100491406C
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200610123747.1
申请日:2006-11-24
Applicant: 暨南大学
Inventor: 曾戎
IPC: C08B37/08
Abstract: 本发明涉及一种磷酸胆碱壳聚糖衍生物的合成方法,包括:将壳聚糖粉末与不同比例的双取代胆碱膦酸酯,在碱、四氯化碳和仲醇的混合体系中,于0~40℃反应12~24小时,再经碱液水解处理,制得具有不同偶联率的磷酸胆碱壳聚糖衍生物。本发明制备的磷酸胆碱壳聚糖衍生物在壳聚糖高分子骨架上引入仿生结构的磷酸胆碱基团,改善了其生物功能性和生物相容性。可作为生物医用材料在药物和基因载体、组织工程支架、生物医用膜、水凝胶、生物智能器件等领域得到广泛应用。
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