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公开(公告)号:CN109172870B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201810830188.0
申请日:2018-07-26
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开一种含钙化层的取向全层软骨支架,与天然软骨结构相似,由取向上层、钙化底层双层结构组成,其中取向上层由丝素蛋白与脱细胞的软骨细胞外基质构成;钙化底层则为丝素蛋白与纳米羟基磷灰石、β‑磷酸三钙、生物活性玻璃三种钙磷无机盐中的任意一种复合构成。通过结构仿生设计,实现软骨、骨微环境的稳定,可达到有效修复软骨缺损的目的。
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公开(公告)号:CN110327492A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910763324.3
申请日:2019-08-21
Applicant: 南开大学
IPC: A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58 , D04H1/435 , D04H1/76 , D04H1/728 , D01D5/00
Abstract: 本发明公开了一种阿司匹林触发的消退素(AT-RvD1)修饰的人工血管及其制备方法,其特点在于利用静电纺丝混纺的方式将AT-RvD1负载到生物可降解聚酯纤维多孔支架上,形成负载AT-RvD1的人工血管。所构建的人工血管具有良好的力学性能、生物相容性;多孔纤维粗丝大孔结构有利于细胞浸润;AT-RvD1包裹在生物可降解聚酯纤维中,能缓慢稳定地在血管植入部位释放,起到原位抗炎和促进组织再生的效果;AT-RvD1能促进巨噬细胞向组织再生的M2型极化,并且可以调节炎症反应及时消退,利于血管组织再生。
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公开(公告)号:CN114522685A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210174442.2
申请日:2022-02-24
Applicant: 南开大学
IPC: B01J23/72 , B01J31/06 , B01J35/02 , B01J37/16 , C07K14/47 , C12N15/70 , A61K47/64 , A61K33/34 , A61P9/10
Abstract: 本发明提供了一种基因重组的人源重链铁蛋白‑铜纳米酶及其制备方法和应用,本发明所述的铁蛋白‑铜纳米酶通过在铁蛋白笼内原位合成铜纳米团簇,可以发挥高效催化内源性一氧化氮供体(S‑亚硝基硫醇,RSNO)催化分解生成NO的作用,发挥促进内皮细胞成管以及促进血管舒张的作用,能够适用于NO治疗的相关心血管疾病应用。
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公开(公告)号:CN111388753B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202010101404.5
申请日:2020-02-13
Applicant: 南开大学 , 中国医学科学院生物医学工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种负载Cu‑MOFs的多孔纤维支架材料及其制备方法和用途,是采用静电纺丝技术制备的含Cu‑MOFs纳米粒子的生物可降解高分子多孔纤维支架材料,可以用于人工血管构建。采用静电纺丝技术制备的生物可降解高分子纤维对Cu‑MOFs起到很好的支持和包裹作用,减缓Cu‑MOFs的降解,有效提高Cu‑MOFs的催化寿命,同时静电纺丝制备的支架材料纤维形貌和力学性能良好,更加符合细胞外基质环境,有利于细胞的粘附,迁移和增殖。实现Cu‑MOFs的长期催化性能,可以稳定可控催化生成NO。作为小口径人工血管移植材料,可以提高其血液相容性以及加速材料的内皮化,促进血管组织再生。
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公开(公告)号:CN111388753A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010101404.5
申请日:2020-02-13
Applicant: 南开大学 , 中国医学科学院生物医学工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种负载Cu-MOFs的多孔纤维支架材料及其制备方法和用途,是采用静电纺丝技术制备的含Cu-MOFs纳米粒子的生物可降解高分子多孔纤维支架材料,可以用于人工血管构建。采用静电纺丝技术制备的生物可降解高分子纤维对Cu-MOFs起到很好的支持和包裹作用,减缓Cu-MOFs的降解,有效提高Cu-MOFs的催化寿命,同时静电纺丝制备的支架材料纤维形貌和力学性能良好,更加符合细胞外基质环境,有利于细胞的粘附,迁移和增殖。实现Cu-MOFs的长期催化性能,可以稳定可控催化生成NO。作为小口径人工血管移植材料,可以提高其血液相容性以及加速材料的内皮化,促进血管组织再生。
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公开(公告)号:CN109172870A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810830188.0
申请日:2018-07-26
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开一种含钙化层的取向全层软骨支架,与天然软骨结构相似,由取向上层、钙化底层双层结构组成,其中取向上层由丝素蛋白与脱细胞的软骨细胞外基质构成;钙化底层则为丝素蛋白与纳米羟基磷灰石、β-磷酸三钙、生物活性玻璃三种钙磷无机盐中的任意一种复合构成。通过结构仿生设计,实现软骨、骨微环境的稳定,可达到有效修复软骨缺损的目的。
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公开(公告)号:CN108939176A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810830187.6
申请日:2018-07-26
Applicant: 南开大学
CPC classification number: A61L33/0047 , A61L27/18 , A61L27/34 , A61L27/507 , A61L27/54 , A61L27/58 , A61L2300/254 , A61L2300/42 , A61L2420/06 , D06M15/61 , D06M16/003 , D06M2101/32 , C08L79/04 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种负载纳豆激酶的小口径人工血管及其制备方法,其特点在于利用多巴胺在生物可降解脂肪族聚酯材料上自聚合形成具有超强黏性的聚多巴胺涂层,再将纳豆激酶通过聚多巴胺涂层负载到聚酯材料上,形成负载纳豆激酶的小口径人工血管。所构建的人工血管具有良好的亲水性和生物相容性,有利于细胞在材料上的黏附和增殖,从而有利于血管再生;纳豆激酶具有抗凝血和溶解血栓的作用,使得所构建的小口径人工血管具备良好的血液相容性,避免血栓的形成,具有良好抗凝血效果,能够保持血管畅通。
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