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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:CN118903058A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410964082.5
申请日:2024-07-18
Applicant: 东华大学
IPC: A61K9/52 , A61K47/69 , A61K47/34 , A61K47/38 , A61K47/36 , A61K9/14 , A61K31/436 , A61K31/366 , A61K31/7048 , A61K31/192 , A61P19/04 , A61P19/02
Abstract: 本发明提供一种序列调节细胞自噬与软骨生成的载药核壳微球,由外至内依次设有壳层及核层,壳层包括含有光交联特性的聚合物基质和负载调节软骨细胞自噬活性药物的第一载药纳米粒子,核层包括含有水溶性的聚合物基质、靶向软骨基质分子修饰及负载促软骨生成药物的第二载药纳米粒子。本发明还提供一种序列调节细胞自噬与软骨生成的载药核壳微球的制备方法。本发明更提供一种序列调节细胞自噬与软骨生成的载药核壳微球在治疗骨性关节炎软骨退变疾病的药物中的应用。本发明提供的一种序列调节细胞自噬与软骨生成的载药核壳微球及其制备方法和应用,提高药物在关节腔内的滞留时间和生物利用度,有效提高软骨细胞活性并促进软骨修复。
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公开(公告)号:CN118320170A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410543103.6
申请日:2024-05-03
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开了一种具有糖尿病骨损伤修复和监测功能的支架、制备方法及其应用。由负载荧光染料的中空二氧化锰、葡萄糖氧化酶和3D可打印性材料复合而成,3D可打印性材料包括甲基丙烯酸化明胶、甲基丙烯酸化透明质酸、聚己内酯、聚乳酸‑羟基乙酸共聚物、羟基磷灰石或磷酸三钙等中的至少一种。本发明提供的糖尿病骨损伤修复和监测功能支架在缓解高糖环的同时,能够中和糖尿病骨损伤中由炎症所致的酸性环境。此外,通过荧光成像和磁共振成像能够对成骨早期的炎症和支架降解进行监测。复合支架持续释放的Sr、Ca和Mn离子可促进干细胞向成骨细胞分化,进而加速骨再生。
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公开(公告)号:CN107128976A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710409285.8
申请日:2017-06-02
Applicant: 东华大学
CPC classification number: C01G39/06 , A61K41/0052 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2004/04 , C01P2004/62 , C01P2004/64
Abstract: 本发明涉及一种pH响应型可快速降解的纳米二硫化钼及其制备方法,将钼源和硫源充分溶解于水中,向其水溶液中加入聚丙烯酸,通过“一锅”水热法在160~220℃下反应12~20h制备得到可快速生物降解的纳米MoS2。所制得的纳米MoS2具有pH响应型的生物降解行为,在生理pH条件下具有更快速的降解行为,而在偏酸性的pH下降解更为缓慢。且所得纳米MoS2表面同步修饰有聚丙烯酸,活性羧基更利于材料的进一步功能化修饰。
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公开(公告)号:CN104629026B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510081762.3
申请日:2015-02-15
Applicant: 东华大学
IPC: C08G63/668 , C08G63/60
Abstract: 本发明提供了一种生物医用多元共聚交联聚酯弹性体材料,其特征在于,其制备方法包括:将乳酸、聚乙二醇和癸二酸混合,在一定温度和氮气保护下搅拌直到癸二酸完全溶解;将催化剂加入到反应体系中,反应得到乳酸、聚乙二醇和癸二酸无规共聚形成的两端带有羧基的线性链段,在其中加入丙三醇,继续反应得到未交联的枝化的聚酯预聚物;将所得到的聚酯预聚物置于模具中,固化,得到具有交联网络结构的生物医用多元共聚交联聚酯弹性体材料。本发明提供的交联聚酯材料具有良好的生物相容性、生物降解性以及良好的机械强度和高弹性,通过调节单体组成比例和反应条件,材料的性能可以在很大范围内发生变化以满足不同生物医学应用的需要。
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公开(公告)号:CN104324418B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410582168.8
申请日:2014-10-27
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种组织工程纳米纤维骨软骨修复支架及其制备方法。所述的组织工程纳米纤维骨软骨修复支架,其特征在于,由多孔软骨层、多孔软骨下骨层以及设于多孔软骨层和多孔软骨下骨层之间的连接层组成,所述的多孔软骨层包括PLLA基复合可降解聚合物材料,为多孔纳米纤维结构,孔径在20~400μm;连接层包括PLLA基复合可降解聚合物材料,为多孔纳米纤维结构,孔径<5μm;多孔软骨下骨层包括含5~70%(w/w)纳米羟基磷灰石的PLLA基复合可降解聚合物材料,为多孔纳米纤维结构,孔径为50~500μm。本发明制备的骨软骨修复支架微观上为仿生ECM的纳米纤维结构,能够促进骨软骨相关细胞在支架上的粘附、增殖及分化,也能促进营养物质在支架内的运输和代谢废物的排出。
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公开(公告)号:CN104324418A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410582168.8
申请日:2014-10-27
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种组织工程纳米纤维骨软骨修复支架及其制备方法。所述的组织工程纳米纤维骨软骨修复支架,其特征在于,由多孔软骨层、多孔软骨下骨层以及设于多孔软骨层和多孔软骨下骨层之间的连接层组成,所述的多孔软骨层包括PLLA基复合可降解聚合物材料,为多孔纳米纤维结构,孔径在20~400μm;连接层包括PLLA基复合可降解聚合物材料,为多孔纳米纤维结构,孔径<5μm;多孔软骨下骨层包括含5~70%(w/w)纳米羟基磷灰石的PLLA基复合可降解聚合物材料,为多孔纳米纤维结构,孔径为50~500μm。本发明制备的骨软骨修复支架微观上为仿生ECM的纳米纤维结构,能够促进骨软骨相关细胞在支架上的粘附、增殖及分化,也能促进营养物质在支架内的运输和代谢废物的排出。
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公开(公告)号:CN106492220A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610940440.4
申请日:2016-11-01
Applicant: 东华大学
CPC classification number: A61K47/02 , A61K9/0002 , A61K9/06 , A61K47/36 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L2300/602
Abstract: 本发明公开了一种具有控释功能的纳米介孔硅复合水凝胶的制备方法:将小分子药物负载在介孔硅纳米粒子内;配制氧化透明质酸和羧甲基壳聚糖溶液,将载药纳米粒子加入到透明质酸溶液中超声后搅拌均匀;制备载药纳米复合水凝胶载体。本发明制备的纳米复合水凝胶具有良好的力学性能、生物相容性、可降解性和药物缓释作用,具有被应用于组织工程、生物医药治疗领域的潜能;此外,这种纳米复合水凝胶的制备方法简单、成本低,可实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN104436193B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410623958.6
申请日:2014-11-07
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种叶酸偶联的金纳米棒/聚吡咯/四氧化三铁多功能复合纳米诊疗剂的制备方法,由金纳米棒、聚吡咯和四氧化三铁组成的复合纳米粒子作为基体,采用层层自组装的方法,分别选用聚阳离子电解质壳聚糖和聚阴离子电解质海藻酸钠对复合纳米粒表面进行修饰,使其表面含有氨基,再通过与叶酸的羧基进行连接。本发明所制备的多功能复合纳米诊疗剂具有光热转换效率高、生物相容性好、主动肿瘤靶向性、癌细胞杀伤力强、成像效果明显以及能够长期受控等优点,可用于人体或者其他哺乳动物的肿瘤或癌症的治疗、病变磁共振成像分析以及X射线计算机断层成像、超声波成像的医学的诊断。
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公开(公告)号:CN103948959B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201410177985.5
申请日:2014-04-29
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种聚合物基磷酸钙盐/胶原三维复合骨支架的制备方法,包括:将钙盐、磷酸盐、胶原混合溶解,得到电解液;将聚合物制备的三维支架固定于电极作为阴极,空白铂电极为阳极,放入电解液中,进行电化学共沉积,得到复合支架,然后进行后处理,洗涤,晾干,即得。本发明制备的复合支架具有三维结构和生物降解性,并且具有与天然骨相似的成分,从结构和成分上仿生天然骨;此外,这种支架复合的方法简单、制备时间短且条件温和。
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