裸鼹鼠巨型分子量透明质酸在制备治疗乳腺癌药物中的应用

    公开(公告)号:CN107050045B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201710487360.2

    申请日:2017-06-23

    Abstract: 裸鼹鼠巨型分子量透明质酸在制备治疗乳腺癌药物中的应用,它涉及裸鼹鼠巨型分子量透明质酸的应用。本发明裸鼹鼠巨型分子量透明质酸用来制备治疗乳腺癌的药物,本发明制备的巨型分子量透明质酸属人体组织中固有成分,对病人并不会造成伤害,且使用巨型分子量透明质酸制备的水凝胶可实现局部的缓释治疗,只针对乳腺癌病灶部位发挥作用,不伤害其他正常组织,无副作用,操作简单。本发明应用制药领域。

    一种用于研究模拟微重力效应的三维类骨组织的制备方法

    公开(公告)号:CN102206608B

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201110107352.3

    申请日:2011-04-27

    Abstract: 一种用于研究模拟微重力效应的三维类骨组织的制备方法,涉及一种三维类骨组织的制备方法。本发明是要解决目前研究模拟微重力效应的二维成骨细胞模型不能真实的反应空间骨丢失的过程,不能真实反应在体组织的细胞间生物学特性的问题。方法:一、将PBS缓冲液或生理盐水、海藻酸钠、明胶和羟基磷灰石混合;二、成骨细胞的诱导;三、破骨细胞的诱导;四、制备包裹混合细胞的微球;五、形成三维类骨组织。本发明利用海藻酸钠形成的三维支架,将成骨细胞与破骨细胞共同包埋在海藻酸钠微球之中,三维培养也更好的模拟了生理状态下细胞的生长状况,很好的解决了已有二维成骨细胞模型的不足。应用于空间生物学、航天医学和组织工程研究领域。

    缓释BIO/IGF的复合水凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102429858A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110442291.6

    申请日:2011-12-26

    Inventor: 田维明 房蕊 李钰

    Abstract: 缓释BIO/IGF的复合水凝胶的制备方法及其应用,涉及一种缓释BIO/IGF的复合水凝胶的制备方法及其应用。方法:将由BIO和IGF组成的混合液加入到明胶溶液中,搅拌滴加丙酮,加入戊二醛,离心得纳米微球;向海藻酸钠溶液中加入高碘酸钠,摇床摇动,加入乙二醇,摇床摇动,加入氯化钠,加入无水乙醇,得到沉淀物,用去离子水溶解沉淀物,透析,冻干,取冻干后的粉末与明胶溶液混匀,制得氧化的海藻酸钠水凝胶;取纳米微球离心,得沉淀物加入到海藻酸钠水凝胶中混匀,即得缓释BIO/IGF的复合水凝胶。缓释BIO/IGF的复合水凝胶可用于治疗心肌梗死。制备的纳米微球为纳米级别的药物包载体,可被细胞吞噬,利于细胞吸收。

    缓释BIO/IGF的复合水凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102429858B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201110442291.6

    申请日:2011-12-26

    Inventor: 田维明 房蕊 李钰

    Abstract: 缓释BIO/IGF的复合水凝胶的制备方法及其应用,涉及一种缓释BIO/IGF的复合水凝胶的制备方法及其应用。方法:将由BIO和IGF组成的混合液加入到明胶溶液中,搅拌滴加丙酮,加入戊二醛,离心得纳米微球;向海藻酸钠溶液中加入高碘酸钠,摇床摇动,加入乙二醇,摇床摇动,加入氯化钠,加入无水乙醇,得到沉淀物,用去离子水溶解沉淀物,透析,冻干,取冻干后的粉末与明胶溶液混匀,制得氧化的海藻酸钠水凝胶;取纳米微球离心,得沉淀物加入到海藻酸钠水凝胶中混匀,即得缓释BIO/IGF的复合水凝胶。缓释BIO/IGF的复合水凝胶可用于治疗心肌梗死。制备的纳米微球为纳米级别的药物包载体,可被细胞吞噬,利于细胞吸收。

    一种用于肿瘤治疗的可注射生物活性水凝胶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102657599A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210164182.7

    申请日:2012-05-24

    Abstract: 一种用于肿瘤治疗的可注射生物活性水凝胶材料的制备方法,涉及一种可注射生物活性水凝胶材料的制备方法。本发明提供一种可注射生物活性水凝胶材料的制备方法,为肿瘤治疗的研究提供新策略。方法:一、配制透明质酸溶液,加入高碘酸钠和乙二醇,摇床氧化,加入无水乙醇析出沉淀,为氧化的透明质酸;二、向氧化的透明质酸中加水,透析,冻干,酒精消毒,配制氧化的透明质酸溶液;三、配制ADH溶液,过滤后与氧化的透明质酸溶液混合,加入抗Cripto单克隆抗体和活性多肽,混匀后即得水凝胶材料。本发明制备的水凝胶材料具有高的含水量、疏松多孔的结构,方便营养物质的摄入和代谢废物的排除以及气体交换,力学性能可控。用于肿瘤治疗领域。

    用于治疗心肌梗死的海藻酸钠-蛋白胶可注射凝胶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102178984B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201110103709.0

    申请日:2011-04-25

    Abstract: 用于治疗心肌梗死的海藻酸钠-蛋白胶可注射凝胶材料的制备方法,本发明涉及可注射水凝胶的制备方法。本发明解决了现有的用钙离子交联的可注射水凝胶的与生物体相容性差和力学性能差的技术问题。用于治疗心肌梗死的海藻酸钠-蛋白胶可注射凝胶材料由海藻酸钠组分与蛋白胶组分混合制成的;方法:将海藻酸钠加入水中于摇床上避光振荡,得到部分氧化的海藻酸钠溶液;将乙二醇加入该溶液置于摇床振荡,再加入氯化钠振荡,使其溶解得到沉淀,将沉淀溶于水中得溶胶,再经透析、冻干后得到部分氧化的海藻酸钠,然后配制成溶液得到海藻酸钠组分,用明胶或胶原配制溶液得到蛋白胶组分,使用时海藻酸钠组分与蛋白胶组分混合即可。可用于治疗心肌梗死。

    一种动态带电星球粉尘生命试验系统

    公开(公告)号:CN116584904A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310264616.9

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明是一种动态带电星球粉尘生命试验系统。本发明涉及星球粉尘模拟技术领域,本发明针对以上监测,通过相应协议进行集成为一个统一的传感系统构架,从而实现火星大气表面环境模拟舱内部气流静态参数、动态参数、粉尘参数、电磁学参数、机械振动频率的综合监测。进而可在容器内放置生物体约束装置,研究带电星球粉尘对生物体的影响。

    一种生物敏感元件
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107966477A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201810059991.9

    申请日:2018-01-22

    CPC classification number: G01N27/04 G01N21/6458 G01N21/6486

    Abstract: 一种生物敏感元件,属于一种生物医学工程使用的研究工具,为了解决生物医学工程使用材料阻抗的测量与光学技术检测无法兼顾的问题。本发明机体的底座部分固定在水平面上,并且设有荧光口;培养皿设置在荧光口处;夹子设在机体的顶面部分上;一号电极和二号电极均为“L”形电极,并且两个电机均分为水平部分和垂直部分,垂直部分通过夹子进行固定;两个电机的水平部分均位于培养皿内,并且相对设置;水凝胶柱的两端分别与两个电极水平部分的端部相接触;两个电机分别与电源的输出端相连;水凝胶柱用于承载细胞。有益效果为兼顾了生物医学工程使用材料阻抗的测量与光学技术检测。

    裸鼹鼠巨型分子量透明质酸在制备治疗乳腺癌药物中的应用

    公开(公告)号:CN107050045A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710487360.2

    申请日:2017-06-23

    CPC classification number: A61K31/728

    Abstract: 裸鼹鼠巨型分子量透明质酸在制备治疗乳腺癌药物中的应用,它涉及裸鼹鼠巨型分子量透明质酸的应用。本发明裸鼹鼠巨型分子量透明质酸用来制备治疗乳腺癌的药物,本发明制备的巨型分子量透明质酸属人体组织中固有成分,对病人并不会造成伤害,且使用巨型分子量透明质酸制备的水凝胶可实现局部的缓释治疗,只针对乳腺癌病灶部位发挥作用,不伤害其他正常组织,无副作用,操作简单。本发明应用制药领域。

    一种用于肿瘤治疗的可注射生物活性水凝胶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102657599B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201210164182.7

    申请日:2012-05-24

    Abstract: 一种用于肿瘤治疗的可注射生物活性水凝胶材料的制备方法,涉及一种可注射生物活性水凝胶材料的制备方法。本发明提供一种可注射生物活性水凝胶材料的制备方法,为肿瘤治疗的研究提供新策略。方法:一、配制透明质酸溶液,加入高碘酸钠和乙二醇,摇床氧化,加入无水乙醇析出沉淀,为氧化的透明质酸;二、向氧化的透明质酸中加水,透析,冻干,酒精消毒,配制氧化的透明质酸溶液;三、配制ADH溶液,过滤后与氧化的透明质酸溶液混合,加入抗Cripto单克隆抗体和活性多肽,混匀后即得水凝胶材料。本发明制备的水凝胶材料具有高的含水量、疏松多孔的结构,方便营养物质的摄入和代谢废物的排除以及气体交换,力学性能可控。用于肿瘤治疗领域。

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