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公开(公告)号:CN113527559A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110856189.4
申请日:2021-07-28
Applicant: 南方医科大学珠江医院
IPC: C08F120/38 , C08F8/00 , A61L27/34
Abstract: 本发明公开了一种聚多巴胺‑两性离子聚合物抗黏附涂层修饰方法,将被修饰物置入三羟甲基氨基甲烷、多巴胺盐酸盐、两性离子聚合物和强电解质溶液的混合溶液中浸泡形成抗黏附涂层,用抗细胞黏附的方式来减轻异物反应,不需引入药物即可获得长期稳定的抗纤维化效果。先形成聚合物,再将聚合物接枝到电极表面,而不是在电极表面直接引发聚合,使得在接枝前充分透析去除毒性小分子,确保了良好的生物相容性。利用两性离子反聚电解质效应,在涂层溶液中加入电解质,可增加两性离子聚合物的溶解度,保证了高接枝密度。
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公开(公告)号:CN114395059B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210255835.6
申请日:2022-03-15
Applicant: 南方医科大学珠江医院
IPC: C08F120/38 , C08F8/00 , A61L27/34
Abstract: 本发明公开了一种聚多巴胺‑两性离子聚合物抗黏附涂层修饰方法,将被修饰物置入三羟甲基氨基甲烷、多巴胺盐酸盐、两性离子聚合物和强电解质溶液的混合溶液中浸泡形成抗黏附涂层,用抗细胞黏附的方式来减轻异物反应,不需引入药物即可获得长期稳定的抗纤维化效果。先形成聚合物,再将聚合物接枝到电极表面,而不是在电极表面直接引发聚合,使得在接枝前充分透析去除毒性小分子,确保了良好的生物相容性。利用两性离子反聚电解质效应,在涂层溶液中加入电解质,可增加两性离子聚合物的溶解度,保证了高接枝密度。
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公开(公告)号:CN111701083A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010713579.1
申请日:2020-07-22
Applicant: 南方医科大学珠江医院
Abstract: 本发明公开了一种电极载药涂层,所述载药涂层包括按照重量百分数计的如下组分:聚己内酯60-95%、药物活性成分5-40%。本发明还提供该电极载药涂层的制备方法和应用。本发明的人工耳蜗电极载药涂层,具有良好缓释性能、在耳蜗内微环境生物相容性好、能够有效保护内耳残余听力、降低植入手术创伤等优点,并且其制备工艺操作简单、能够有效控制涂层厚度,同时使得载药涂层具有良好的缓释性能,可以应用在人工耳蜗电极上。
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公开(公告)号:CN114395059A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210255835.6
申请日:2022-03-15
Applicant: 南方医科大学珠江医院
IPC: C08F120/38 , C08F8/00 , A61L27/34
Abstract: 本发明公开了一种聚多巴胺‑两性离子聚合物抗黏附涂层修饰方法,将被修饰物置入三羟甲基氨基甲烷、多巴胺盐酸盐、两性离子聚合物和强电解质溶液的混合溶液中浸泡形成抗黏附涂层,用抗细胞黏附的方式来减轻异物反应,不需引入药物即可获得长期稳定的抗纤维化效果。先形成聚合物,再将聚合物接枝到电极表面,而不是在电极表面直接引发聚合,使得在接枝前充分透析去除毒性小分子,确保了良好的生物相容性。利用两性离子反聚电解质效应,在涂层溶液中加入电解质,可增加两性离子聚合物的溶解度,保证了高接枝密度。
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公开(公告)号:CN114163554A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111574610.9
申请日:2021-12-21
Applicant: 南方医科大学珠江医院
IPC: C08F120/38 , C08F8/00 , A61L27/34
Abstract: 本发明公开了一步法制备聚多巴胺‑两性离子聚合物含铜抗菌涂层及其应用,先制备以酚羟基为端基两性离子聚合物,再与多巴胺混合均匀溶解于碱性缓冲溶液中,进而再加入硫酸铜和过氧化氢形成涂层溶液,最后将植入医疗材料浸入其中,即可在医疗材料表面形成抗菌涂层。硫酸铜与过氧化氢体系可产生大量自由基的加速聚合反应,在极短时间内可达到良好的修饰效果从并且增加了涂层的稳定性。该发明的涂层具备良好的生物相容性以及极佳的抗菌效果,加入CuSO4/H2O2后涂层更加稳定,且加强了涂层的抗菌效果。
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公开(公告)号:CN215608795U
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202121297690.3
申请日:2021-06-10
Applicant: 南方医科大学珠江医院
Abstract: 本实用新型公开了一种环形线圈式人工耳蜗电刺激装置,包括基座和培养孔板,基座铺设一块盖板,盖板吊装有成套配置的中央刺激电极和环形回路电极,中央刺激电极和环形回路电极悬空于培养孔板内部并浸于培养液中,环形回路电极与中央刺激电极形成了感应电流,电刺激过程中的电荷密度由中央刺激电极向周围的环形回路电极逐渐降低,实现了能够探究电荷密度影响力,依据探索人工耳蜗植入的生物学效应作为参考来优化相应植入技术,为提升人工耳蜗的性能打下良好理论基础,并且每次实验只需更换十二个培养孔板,盖板可多次重复使用,提升了使用效率。
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