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公开(公告)号:CN110075353B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910371849.2
申请日:2019-05-06
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种天然蜘蛛丝生物墨水的制备方法,通过将天然蜘蛛丝用氢氧化钠溶液进行脱胶处理,冷冻干燥后,加入甲酸溶液在水浴加热下溶解,然后多次离心获得的胶状沉淀制成蛛丝蛋白生物墨水,并且用于3D打印成型获得组织工程支架。本发明制备方法简单,得到的蛛丝蛋白生物墨水具有良好的流变性,配合一定的打印策略可制备3D打印蛛丝蛋白组织工程支架,具有良好的细胞相容性,有望成为理想的组织工程支架,能满足当下医疗植入物的个性化要求。
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公开(公告)号:CN112807491A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011619646.X
申请日:2020-12-31
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种具有连通大孔结构的弹性组织工程支架及其制备方法。该支架包括PLLA和PPS。该方法包括:将PLLA和PPS加入有机溶剂中,搅拌,将得到的聚合物溶液冷处理发生相分离,置换有机溶剂。该支架具有良好的弹性、生物相容性和生物降解性,并且具有互相连通的大孔微结构。
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公开(公告)号:CN111991618A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010903639.6
申请日:2020-09-01
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 东华大学
Abstract: 本发明涉及生物材料领域,特别是涉及一种生物活性三维纳米纤维支架,所述生物活性三维纳米纤维支架的材料为生物活性三维纳米纤维,所述生物活性三维纳米纤维包括含有掺杂羟基磷灰石的纳米纤维基质和包裹在所述纳米纤维基质表面的壳聚糖层和明胶层,一种骨支架,所述骨支架包括所述生物活性三维纳米纤维支架和包裹在所述生物活性三维纳米纤维支架表面的生长因子层。本发明制备的骨支架,可模拟细胞外基质结构,同时能够缓释生长因子和微量元素,为组织的再生修复提供良好的微环境和诱导作用,尤其适用于骨组织缺损的再生修复方面。
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公开(公告)号:CN107224606B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201710486636.5
申请日:2017-06-23
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种聚癸二酸丙三醇酯PGS基材料三维大孔支架的制备方法,包括:将聚癸二酸丙三醇酯PGS基材料与聚乳酸PLLA混溶于溶剂中,50‑60℃条件下配制成混合溶液,然后倒入模具中,冷冻后置换溶剂,冷冻干燥,得到纳米纤维结构支架;然后置于温度为180~200℃,气压为100Pa的真空干燥箱中24~96h,即得。本发明制备方法简单,得到的PGS基材料大孔支架可根据需要制成各种三维形貌从而适合各种需要。
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公开(公告)号:CN110075353A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910371849.2
申请日:2019-05-06
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种天然蜘蛛丝生物墨水的制备方法,通过将天然蜘蛛丝用氢氧化钠溶液进行脱胶处理,冷冻干燥后,加入甲酸溶液在水浴加热下溶解,然后多次离心获得的胶状沉淀制成蛛丝蛋白生物墨水,并且用于3D打印成型获得组织工程支架。本发明制备方法简单,得到的蛛丝蛋白生物墨水具有良好的流变性,配合一定的打印策略可制备3D打印蛛丝蛋白组织工程支架,具有良好的细胞相容性,有望成为理想的组织工程支架,能满足当下医疗植入物的个性化要求。
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公开(公告)号:CN106581748A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611129281.6
申请日:2016-12-09
Applicant: 东华大学
CPC classification number: A61L27/18 , A61L27/222 , C08L89/00 , C08L67/00
Abstract: 本发明涉及一种三维结构聚癸二酸丙三醇酯基材料大孔支架的制备方法,包括:将明胶水溶液倒入三维模具中,于‑20℃~‑80℃冷冻4~24h,得到具有三维结构的明胶大孔支架;将聚癸二酸丙三醇酯PGS基材料溶于溶剂中,得到PGS基材料溶液;将明胶大孔支架浸泡于PGS基材料溶液中,真空条件下使溶液完全浸入明胶大孔支架的空隙中,得到吸附PGS基材料溶液的明胶支架,取出后固化,清洗,冷冻干燥,即得。相比传统大孔支架制备方法,本发明的方法具有操作简单、制备成本低廉的优点。
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公开(公告)号:CN104926683B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510225329.2
申请日:2015-05-04
Applicant: 东华大学
IPC: C07C245/08 , C09K9/02
Abstract: 本发明公开了一种快速响应可逆光致异构含全氟醚链偶氮苯及其制备方法。所述含全氟醚链偶氮苯的结构式为:制备方法为:以对苯二胺与全氟醚酰氟为起始化合物,溶于有机溶剂中,制得(4-全氟醚酰胺)苯胺;该化合物经盐酸/亚硝酸盐体系重氮化后,与苯酚的碱溶液反应制得4-全氟醚酰胺-4′-羟基偶氮苯;在无水有机溶剂中,4-全氟醚酰胺-4′-羟基偶氮苯与甲基丙烯酰氯或丙烯酰氯反应制得4-全氟醚酰胺-4′-甲基丙烯酸酯偶氮苯或4-全氟醚酰胺-4′-丙烯酸酯偶氮苯。本发明化合物能可逆光致异构,快速响应,异构化程度高;含氟醚链与全氟烷烃链相比,无生物累积性;含有活性官能团丙烯基,可参与加成反应或聚合反应,应用领域广泛。
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公开(公告)号:CN104402759B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410742419.4
申请日:2014-12-08
Applicant: 东华大学
IPC: C07C245/08
Abstract: 本发明公开了一种快速响应光致异构4?氟烷基偶氮苯基丙烯基醚及其制备方法。所述4?氟烷基偶氮苯基丙烯基醚的结构通式为:制备方法为:以4?碘苯胺与含氟碘烷为起始化合物,溶于高沸点溶剂中,在氮气保护下,加热,铜粉催化,制得氟烷基苯胺;在0?5℃下,氟烷基苯胺经盐酸/亚硝酸盐体系重氮化后,与苯酚的碱溶液反应制得氟烷基偶氮苯酚;在无水无氧极性溶剂中,氟烷基偶氮苯酚与3?溴丙烯在弱碱条件下,在氮气保护下,加热反应制得4?氟烷基偶氮苯基丙烯基醚。本发明提供的含氟偶氮苯化合物光致异构响应迅速,含有活性官能团丙烯基,可参与加成反应或聚合反应,应用领域广泛。
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公开(公告)号:CN103768605A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410021041.9
申请日:2014-01-17
Applicant: 东华大学
IPC: A61K47/02 , A61K47/04 , A61K47/34 , A61K47/32 , A61K9/16 , A61K31/704 , A61K31/7048 , A61P35/00 , A61P19/08
Abstract: 本发明涉及一种有机/无机杂化纳米纤维载药微球的制备方法,包括:制备载药纳米粒子,配制聚合物溶液,将载药纳米粒子加入到聚合物溶液中,经过充分超声及搅拌均匀后,将预热的丙三醇逐滴加入聚合物/纳米粒子混合溶液中,然后将混合物溶液快速置于低温环境中,经过相分离和溶剂交换后,最终制备出在0.5~500微米范围内粒径可控有机/无机的杂化纳米纤维载药微球。本发明所制备的有机/无机杂化纳米纤维载药微球具有良好的生物相容性、载药量高、比表面积大和能够长期受控释放等优点;可应用于组织修复和癌症治疗,在生物医学工程和组织工程等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103614799A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310545962.0
申请日:2013-11-06
Applicant: 东华大学
IPC: D01F4/02 , D01F4/00 , D01F9/00 , D01F9/04 , D01F1/10 , D01F11/02 , D01D1/02 , D01D5/00 , A61L27/54 , A61L27/22 , A61L27/20
Abstract: 本发明涉及一种天然材料-醇质体复合纳米纤维的制备方法,包括:将卵磷脂、胆固醇、十八胺混合,加入无水乙醇,搅拌溶解,减压蒸发,得到脂质膜;将水醇溶液加入上述脂质膜中,室温搅拌,然后再加入水醇溶液,室温搅拌,混匀,超声,得到醇质体悬液;将醇质体悬液和天然材料水溶液混合,浓缩,得到纺丝液,然后进行静电纺丝,即得。本发明操作简单,原料价格低廉,反应条件温和,绿色友好,经济性好,生物相容性好;本发明制备的复合纳米纤维支架可控制释放基因、生长因子以及各类药物,性能稳定并易于保存,应用前景广阔。
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