一种温敏性编码药物控释微球载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106214644A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610524469.4

    申请日:2016-07-06

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: A61K9/1635 A61K9/0002 A61K9/06

    Abstract: 本发明公开了一种温敏性编码药物控释微球载体及其制备方法,其特征在于所述温敏性编码微球载体为具有反蛋白石结构的水凝胶微球,微球主要成分为聚N-异丙基丙烯酰胺,其内部三维有序的纳米多孔结构可以装载多种蛋白或多肽类药物,通过调控温度可以控制纳米孔洞的收缩与扩张,从而实现对药物的控制释放。本发明的反蛋白石水凝胶微球以胶体晶体微球为模板制备,具有制备方法简单、成本低、便于大规模生产等特点,制备的编码载体无毒,生物相容性高,可控性好。

    基于反蛋白石结构水凝胶的心肌细胞检测方法及其应用

    公开(公告)号:CN107655813B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201711095967.2

    申请日:2017-11-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于反蛋白石结构水凝胶的心肌细胞检测方法及其应用,包括以下步骤:1)制备生物相容性的反蛋白石结构水凝胶;2)基于反蛋白石结构水凝胶心肌细胞的培养;3)心肌细胞的检测;4)数据的分析。本发明中的反蛋白石结构色水凝胶具备良好的生物相容性,细胞在其表面生长保持高活性和表型,反蛋白石结构水凝胶不仅为心肌细胞的生长提供载体,更重要的是为心肌细胞收缩力和跳动频率的检测提供稳定的光学传感信号,该检测方法不需要复杂的检测系统,具备直观性、高灵敏行、高效、不受外界条件影响的优势;该方法可应用于心脏药物的筛选、评估,通过加入药物后心肌细胞收缩力和跳动频率的改变进行筛选。

    一种基于细胞聚集体的微脉管肝脏芯片及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN105176816B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510720578.9

    申请日:2015-10-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于细胞聚集体的微脉管肝脏芯片,包括位于上层的微脉管系统,中间的类血管内皮屏障系统和下层的肝脏器官多细胞共培养系统,微脉管系统和肝脏器官多细胞共培养系统分别设置于各自的片基上;其中,所述微脉管系统包括由若干阻流栅栏交错布置构成的弯曲脉管,所述弯曲脉管两端分别设有微脉管进口和微脉管出口;所述类血管内皮屏障系统由多孔膜组成;所述肝脏器官多细胞共培养系统包括细胞聚集体富集区和多种细胞共培养区,并在两端分别设置有培养系统进口和培养系统出口。本发明可以进行肝脏疾病模型的制备以及药物代谢动力学和药物活性的研究,具有样品用量小,药物低消耗,便携、经济、高效、准确的特点。

    一种基于蛋清的细胞微载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106497867A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610978810.3

    申请日:2016-11-08

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: C12N5/0075 C12N2513/00 C12N2531/00 C12N2533/90

    Abstract: 本发明公开了一种基于蛋清的细胞微载体及其制备方法,其特征在于所述蛋清微载体首先通过微流控装置乳化蛋清溶液获得蛋清液滴模板,再利用化学或物理方法将模板固化获得。蛋清微载体可通过冷冻干燥等后续处理赋予其多孔结构。蛋清微载体独特的生物高分子组成及多孔结构使其成为优良的细胞培养微载体。本发明提供的制备方法,操作简易、成本低廉、便于大规模生产,制备的微载体无毒且具有优良的生物相容性、生物功能性以及生物可降解性。

    一种基于细胞聚集体的微脉管肝脏芯片及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN105176816A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510720578.9

    申请日:2015-10-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于细胞聚集体的微脉管肝脏芯片,包括位于上层的微脉管系统,中间的类血管内皮屏障系统和下层的肝脏器官多细胞共培养系统,微脉管系统和肝脏器官多细胞共培养系统分别设置于各自的片基上;其中,所述微脉管系统包括由若干阻流栅栏交错布置构成的弯曲脉管,所述弯曲脉管两端分别设有微脉管进口和微脉管出口;所述类血管内皮屏障系统由多孔膜组成;所述肝脏器官多细胞共培养系统包括细胞聚集体富集区和多种细胞共培养区,并在两端分别设置有培养系统进口和培养系统出口。本发明可以进行肝脏疾病模型的制备以及药物代谢动力学和药物活性的研究,具有样品用量小,药物低消耗,便携、经济、高效、准确的特点。

    基于光子晶体水凝胶纤维的心肌细胞检测方法及其应用

    公开(公告)号:CN107907484B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201711095940.3

    申请日:2017-11-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光子晶体水凝胶纤维的心肌细胞检测方法及其应用,该检测方法包括以下步骤:1)生物相容性光子晶体纤维的制备;2)光子晶体水凝胶纤维用于心肌细胞的培养;3)基于光子晶体水凝胶纤维的心肌细胞的检测;4)数据的分析。本发明所制备的光子晶体水凝胶纤维具备良好的生物相容性;光子晶体水凝胶纤维具备光子晶体的光子禁带属,为心肌细胞的检测提供光学传感基底,通过光子晶体水凝胶纤维结构色或反射峰的变化对心肌细胞的收缩力和跳动频率进行检测;该方法可应用于心脏药物的筛选评估,通过加入药物后心肌细胞收缩力和跳动频率的改变进行筛选。本发明提供的检测方法操作简易、成本低廉、便于大规模生产。

    基于光子晶体水凝胶纤维的心肌细胞检测方法及其应用

    公开(公告)号:CN107907484A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711095940.3

    申请日:2017-11-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光子晶体水凝胶纤维的心肌细胞检测方法及其应用,该检测方法包括以下步骤:1)生物相容性光子晶体纤维的制备;2)光子晶体水凝胶纤维用于心肌细胞的培养;3)基于光子晶体水凝胶纤维的心肌细胞的检测;4)数据的分析。本发明所制备的光子晶体水凝胶纤维具备良好的生物相容性;光子晶体水凝胶纤维具备光子晶体的光子禁带属,为心肌细胞的检测提供光学传感基底,通过光子晶体水凝胶纤维结构色或反射峰的变化对心肌细胞的收缩力和跳动频率进行检测;该方法可应用于心脏药物的筛选评估,通过加入药物后心肌细胞收缩力和跳动频率的改变进行筛选。本发明提供的检测方法操作简易、成本低廉、便于大规模生产。

    基于反蛋白石结构水凝胶的心肌细胞检测方法及其应用

    公开(公告)号:CN107655813A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201711095967.2

    申请日:2017-11-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于反蛋白石结构水凝胶的心肌细胞检测方法及其应用,包括以下步骤:1)制备生物相容性的反蛋白石结构水凝胶;2)基于反蛋白石结构水凝胶心肌细胞的培养;3)心肌细胞的检测;4)数据的分析。本发明中的反蛋白石结构色水凝胶具备良好的生物相容性,细胞在其表面生长保持高活性和表型,反蛋白石结构水凝胶不仅为心肌细胞的生长提供载体,更重要的是为心肌细胞收缩力和跳动频率的检测提供稳定的光学传感信号,该检测方法不需要复杂的检测系统,具备直观性、高灵敏行、高效、不受外界条件影响的优势;该方法可应用于心脏药物的筛选、评估,通过加入药物后心肌细胞收缩力和跳动频率的改变进行筛选。

    分子印迹水凝胶光子晶体微球的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106124493A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610437542.4

    申请日:2016-06-17

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N21/78 G01N21/31

    Abstract: 本发明公开了一种硼亲和分子印迹水凝胶光子晶体微球,其特征在于所述微球的反蛋白石水凝胶结构表面和内部有目的分子的印迹,该结构可以在不同pH条件下与目的分子结合或解离,且所述分子印迹水凝胶光子晶体微球通过如下方法制备:以光子晶体微球为模板,将水凝胶前聚体溶液混匀后填充至光子晶体微球纳米粒子之间的孔隙内,当水凝胶凝胶化后,利用腐蚀剂腐蚀微球内的胶体纳米粒子,同时除去印迹分子模板,所得即为分子印迹水凝胶光子晶体微球。该微球可以在较宽的pH范围内(5.0~9.0)应用于含顺式二羟基结构的生物分子如葡萄糖、蛋白质的多元检测技术领域中。

Patent Agency Ranking