AT-RvD1功能化修饰的人工血管及其构建方法

    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

    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。

    负载Cu-MOFs的多孔纤维支架材料及其制备方法和用途

    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

    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。

    负载Cu-MOFs的多孔纤维支架材料及其制备方法和用途

    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

    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。

Patent Agency Ranking