黒磷组合物、含黒磷组合物的生物材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111407922B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910008100.1

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明提供了一种黒磷组合物、含黒磷组合物的生物材料及制备方法和应用,所述黒磷组合物,包括以下质量百分含量的各组分:生物相容性材料69.901‑89.999%;黒磷0.001‑0.099%;生物粘附物质10‑30%。本发明中含黒磷组合物的生物材料括导管,所述导管采用上述黒磷组合物制备;所述导管的侧壁设置有生物粘附物质层。生物材料的制备方法为将黒磷组合物进行3D打印、模具法或静电纺丝等,制得导管,将导管的内部采用3D打印或静电纺丝喷涂一层生物粘附物质,并进行交联固化,即得。制备的导管可以促进神经、肌肉、骨、血管等再生、增殖、分化等。体内实验显示动物外周神经、肌肉等,如坐骨神经和肌肉修复优于自体神经移植,具有现实和临床应用价值。

    一种人血管瘤动物模型及其高成功率构建方法

    公开(公告)号:CN110692594B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201910968709.3

    申请日:2019-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种人血管瘤动物模型及其高成功率构建方法,所述构建方法包括以下步骤:S1、取离体的人血管瘤细胞备用;S2、将人血管瘤细胞用PBS重悬均匀;S3、将重悬后的人血管瘤细胞接种到免疫缺陷的动物皮下;S4、腹腔注射雌二醇,得到母瘤;S5、摘取母瘤,剥离干净并冲洗;S6、将冲洗后的母瘤分成30‑70mm3的肿瘤组织;S7、将肿瘤组织接种到免疫缺陷的动物皮下,饲养后即得。本发明优点在于:血管瘤成瘤率极高,可达100%;所形成的血管瘤的细胞组成完全人源化,非常适用于人血管瘤的发病机理、新药评价以及治疗方法的研究。

    黒磷组合物、含黒磷组合物的生物材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111407922A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910008100.1

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明提供了一种黒磷组合物、含黒磷组合物的生物材料及制备方法和应用,所述黒磷组合物,包括以下质量百分含量的各组分:生物相容性材料69.901-89.999%;黒磷0.001-0.099%;生物粘附物质10-30%。本发明中含黒磷组合物的生物材料括导管,所述导管采用上述黒磷组合物制备;所述导管的侧壁设置有生物粘附物质层。生物材料的制备方法为将黒磷组合物进行3D打印、模具法或静电纺丝等,制得导管,将导管的内部采用3D打印或静电纺丝喷涂一层生物粘附物质,并进行交联固化,即得。制备的导管可以促进神经、肌肉、骨、血管等再生、增殖、分化等。体内实验显示动物外周神经、肌肉等,如坐骨神经和肌肉修复优于自体神经移植,具有现实和临床应用价值。

    一种人血管瘤动物模型及其高成功率构建方法

    公开(公告)号:CN110692594A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910968709.3

    申请日:2019-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种人血管瘤动物模型及其高成功率构建方法,所述构建方法包括以下步骤:S1、取离体的人血管瘤细胞备用;S2、将人血管瘤细胞用PBS重悬均匀;S3、将重悬后的人血管瘤细胞接种到免疫缺陷的动物皮下;S4、腹腔注射雌二醇,得到母瘤;S5、摘取母瘤,剥离干净并冲洗;S6、将冲洗后的母瘤分成30-70mm3的肿瘤组织;S7、将肿瘤组织接种到免疫缺陷的动物皮下,饲养后即得。本发明优点在于:血管瘤成瘤率极高,可达100%;所形成的血管瘤的细胞组成完全人源化,非常适用于人血管瘤的发病机理、新药评价以及治疗方法的研究。

    一种可自发电刺激的压电支架组合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110882420A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201910784522.8

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明提供了一种可自发电刺激的压电支架组合物及其制备方法与应用,涉及生物医学技术领域。所述组合物由生物可降解代谢材料和压电材料组成;利用3D打印、喷射、浇注、挤出、模具成型或静电纺丝的方法,将生物降解材料和压电材料的共融物或有机溶剂按照一定比例成型各种生物医学应用的支架,尤其是神经导管支架。本发明公开的生物医用压电支架,能够将体内环境中的机械能转换为电刺激,促进神经、肌肉、骨、血管等再生、增殖、分化,而不需要外部电源或电极的植入,具有制备简单、成本低、质量容易控制、应用广等优点。大鼠体内实验显示,本发明的压电导管支架具有促进神经再生,血管生成,缓解肌肉萎缩等功能,有良好的临床应用前景。

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