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公开(公告)号:CN110354312B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201910664483.8
申请日:2019-07-23
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明公开了一种碳酸盐/可降解高分子微球及其制备方法与应用,所述制备包括以下步骤:S1、将可降解高分子溶于有机溶剂,得到可降解高分子溶液;S2、将上述操作制得的可降解高分子溶液与碳酸盐混合均匀,得到碳酸盐/可降解高分子悬浮液或乳化液;S3、将经步骤S2制得的液体加入含表面活性剂和酸性物质的水溶液中,搅拌后,水洗并干燥得到碳酸盐/可降解高分子微球。所采取的工艺可同时灵活地调控碳酸盐在微球内部及表面的数量及分布,以及微球的孔结构,以适应不同组织缺损的修复要求。该制备方法工艺简单,反应条件温和,对设备的要求低,原料均已产业化、来源易得,成本低廉,易于实现产业化。
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公开(公告)号:CN110252218B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910650247.0
申请日:2019-07-18
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明公开了蛋白修饰的聚合物微球复合材料、其制备方法及应用,涉及聚合物微球技术领域。蛋白修饰的聚合物微球复合材料包括蛋白结合溶质和包覆于蛋白结合溶质上的蛋白修饰聚合物,其中,蛋白修饰聚合物是由蛋白和聚合物反应而得;该制备方法通过采用蛋白修饰聚合物对蛋白结合溶质进行包覆以形成聚合物微球,利用该蛋白修饰聚合物对蛋白结合溶质进行包覆形成微球材料,由于蛋白对蛋白结合溶质的作用使微球材料在应用时能达到长久缓释的效果,有效降低了突释效应,可以作为优良的缓释材料得到应用。
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公开(公告)号:CN111803449B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202010543140.9
申请日:2020-06-15
Applicant: 广东省医疗器械研究所
IPC: A61K9/16 , A61K31/05 , A61K38/19 , A61K38/20 , A61K47/34 , A61K47/02 , A61K47/36 , A61L15/20 , A61L15/18 , A61L15/26 , A61L15/28 , A61L15/32 , A61L15/44 , A61P19/08 , A61P37/02 , A23L33/00 , A23L29/00 , A23L29/262 , A23L29/281
Abstract: 本发明提供一种用于免疫调控的高分子微球及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:促巨噬细胞再生分型用药与纳米晶须分散于有机溶剂/水复合溶液中,得到溶液A;可降解高分子微球溶于易挥发溶剂中,得到溶液B;溶液A与溶液B进行乳化,得到乳化液;所述乳化液加入至含表面活性剂的水溶液中,搅拌,得微球;微球淬冷,得到用于免疫调控的高分子微球。利用有机溶剂和液氮淬冷处理协同调控纳米晶须和药物在微球中均匀分布的作用,从而制得可调控免疫反应的纳米增强可降解高分子微球。
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公开(公告)号:CN112194884A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010917696.X
申请日:2020-09-03
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明提供一种改性纤维素晶须复合高分子材料及其制备方法的应用,该制备方法包括如下步骤:(1)微晶纤维素通过酸解法制得纳米纤维素晶须;(2)纳米纤维素晶须与偶联剂进行偶联化反应,得到改性纤维素晶须;(3)改性纤维素晶须的分散液与高分子的溶液混合,沉淀,得到改性纤维素晶须复合高分子材料。本发明所得的改性纤维素晶须复合高分子材料生物相容性好,可完全降解,改性纤维素晶须强度高且可提高生物高分子力学性能,有望应用于强度较高的医疗器械。
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公开(公告)号:CN111803449A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010543140.9
申请日:2020-06-15
Applicant: 广东省医疗器械研究所
IPC: A61K9/16 , A61K31/05 , A61K38/19 , A61K38/20 , A61K47/34 , A61K47/02 , A61K47/36 , A61L15/20 , A61L15/18 , A61L15/26 , A61L15/28 , A61L15/32 , A61L15/44 , A61P19/08 , A61P37/02 , A23L33/00 , A23L29/00 , A23L29/262 , A23L29/281
Abstract: 本发明提供一种用于免疫调控的高分子微球及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:促巨噬细胞再生分型用药与纳米晶须分散于有机溶剂/水复合溶液中,得到溶液A;可降解高分子微球溶于易挥发溶剂中,得到溶液B;溶液A与溶液B进行乳化,得到乳化液;所述乳化液加入至含表面活性剂的水溶液中,搅拌,得微球;微球淬冷,得到用于免疫调控的高分子微球。利用有机溶剂和液氮淬冷处理协同调控纳米晶须和药物在微球中均匀分布的作用,从而制得可调控免疫反应的纳米增强可降解高分子微球。
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