辣根过氧化物酶介导自由基引发体系及制备水凝胶的方法

    公开(公告)号:CN104450814A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310425096.1

    申请日:2013-09-17

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 苏腾 王启刚

    Abstract: 本发明涉及辣根过氧化物酶介导自由基引发体系及制备水凝胶的方法,引发体系由N-羟基琥珀酰亚胺、辣根过氧化物酶和过氧化氢组成。采用N-羟基琥珀酰亚胺作为酶的底物,避免了使用生物毒性较大的乙酰丙酮。本发明制备方法通过调节三元引发体系的组分浓度比例,可以控制在室温下50s~5min内引发单体聚合制备水凝胶,并可用于制备高强度的纳米复合水凝胶,具有环境友好、成胶快速可控的优势,在药物控制释放、酶固定化、组织工程等领域具有明显的应用前景。

    一种酶促自由基聚合制备水凝胶的方法

    公开(公告)号:CN103342823A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310277553.7

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 苏腾 王启刚

    Abstract: 本发明涉及一种酶促自由基聚合制备水凝胶的方法,利用过氧化物酶、β-二羰基化合物和过氧化氢配合作为酶促自由基引发体系为聚合提供自由基。在使用过程中将过氧化物酶、β-二羰基化合物与烯类单体的水溶液混合均匀,然后向其中加入过氧化氢,通过调节过氧化物酶/β-二羰基化合物/过氧化氢三元引发体系的组分浓度,可以控制在室温下20s~30min内制备得到水凝胶。本发明制备方法在水相实现,反应条件温和、操作简便、成胶时间快速可控,可以制备高强度的纳米复合水凝胶材料,在固定化酶载体、药物控制释放、人工软骨、组织工程支架材料等领域具有明显的应用前景。

    一种含磷酸胆碱的高强度聚氨酯水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN104448153B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201310425086.8

    申请日:2013-09-17

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种含磷酸胆碱的高强度聚氨酯水凝胶及其制备方法,由含双键封端的聚氨酯嵌段共聚物、甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱、烯类共聚单体通过自由基聚合共聚而成。将双键封端的聚氨酯嵌段共聚物、甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱、烯类共聚单体和引发剂溶解在溶剂中,在室温下通过紫外光引发自由基聚合反应制备出水凝胶。本发明的制备方法简便,原料来源广泛,所制备的水凝胶不仅生物相容性好,而且具有很强的抗压缩和抗拉伸能力,可以作为组织工程修复支架材料等,在生物医学材料领域具有明显的应用前景。

    一种酶促自由基聚合制备水凝胶的方法

    公开(公告)号:CN103342823B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310277553.7

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 苏腾 王启刚

    Abstract: 本发明涉及一种酶促自由基聚合制备水凝胶的方法,利用过氧化物酶、β-二羰基化合物和过氧化氢配合作为酶促自由基引发体系为聚合提供自由基。在使用过程中将过氧化物酶、β-二羰基化合物与烯类单体的水溶液混合均匀,然后向其中加入过氧化氢,通过调节过氧化物酶/β-二羰基化合物/过氧化氢三元引发体系的组分浓度,可以控制在室温下20s~30min内制备得到水凝胶。本发明制备方法在水相实现,反应条件温和、操作简便、成胶时间快速可控,可以制备高强度的纳米复合水凝胶材料,在固定化酶载体、药物控制释放、人工软骨、组织工程支架材料等领域具有明显的应用前景。

    一种含磷酸胆碱的高强度聚氨酯水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN104448153A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310425086.8

    申请日:2013-09-17

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种含磷酸胆碱的高强度聚氨酯水凝胶及其制备方法,由含双键封端的聚氨酯嵌段共聚物、甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱、烯类共聚单体通过自由基聚合共聚而成。将双键封端的聚氨酯嵌段共聚物、甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱、烯类共聚单体和引发剂溶解在溶剂中,在室温下通过紫外光引发自由基聚合反应制备出水凝胶。本发明的制备方法简便,原料来源广泛,所制备的水凝胶不仅生物相容性好,而且具有很强的抗压缩和抗拉伸能力,可以作为组织工程修复支架材料等,在生物医学材料领域具有明显的应用前景。

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