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公开(公告)号:CN118286513A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410428308.X
申请日:2024-04-10
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及一种多功能的复合型3D打印人工血管及其构建方法和应用,本发明利用3D打印技术制备了具个性化定制血管几何形状的多孔血管支架,并通过表面接枝工艺在具有天然血管黏弹性的3D打印PCT血管支架上固定了具有原位催化NO稳定释放能力的硒代胱氨酸涂层和透明质酸涂层,其中具备NO原位释放的硒代胱氨酸涂层和具促组织修复的透明质酸涂层,使得所构建的人工血管具备优异的抗凝血、抗增生以及抗炎能力,还能促进支架植入部位受损内膜修复,实现快速内皮化,促进病变组织的血管再生的血管支架材料,对于血管损伤后的修复具有可行性和重要意义,且具有高精度、个性化定制的特点,在临床植入的人工血管上具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103386145A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310330510.0
申请日:2013-07-31
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种含有卡拉胶的创伤修复敷料及其制备方法和应用。所述创伤修复敷料是由胶原或明胶与卡拉胶按(5:95)~(95:5)的质量比共混后冷冻干燥得到具有三维多孔层间结构的多孔复合支架,或是共混后直接干燥得到的复合薄膜。本发明创伤修复敷料能保证组织正常愈合所需的营养供应,并且在组织愈合的同时降解消失,同时降解产物具有促进细胞增殖和表达基质的作用,真正起到促进创伤修复的效果。并且所述多孔复合支架和复合薄膜均能在促进创伤修复的同时为其它软组织工程提供支架。本发明创伤修复敷料用途广泛,可用作烧伤、溃疡大面积皮肤创伤修复,以及用于软骨、角膜、脂肪等组织工程支架材料或临床医学其他领域。
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公开(公告)号:CN105504248A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610013211.8
申请日:2016-01-05
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: C08G63/664 , A61L17/105 , A61L27/18 , A61L27/507 , A61L27/54 , A61L27/58 , A61L2300/414 , A61L2400/16 , A61L2430/06 , A61L2430/30 , C08G63/08 , C08G2230/00 , C08G2280/00 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种可调控弹性和形状记忆效应的线性可降解聚酯弹性体的制备及应用。该可调控弹性和形状记忆效应的线性可降解聚酯弹性体由含侧环醚结构单元的己内酯单体与己内酯共聚得到,所用含侧环醚结构单元的己内酯单体与己内酯的摩尔比为5:95~25:75,其结构式如式(1)所示:本发明的可调控弹性和形状记忆效应的线性可降解聚酯弹性体粘弹性显著改善,断裂伸长率可达到1600%以上,可溶解于常规有机溶剂中,可方便的通过静电纺丝、三维打印、相分离等多孔支架的构建技术构建三维多孔支架,制备得到组织工程血管支架材料、心肌补片、神经组织工程支架材料等,可广泛应用于软组织工程支架、组织修复和再生医学领域。
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公开(公告)号:CN105536055B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610012439.5
申请日:2016-01-05
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种形状记忆型高弹性活性纳米纤维支架及其应用。该形状记忆型高弹性活性纳米纤维支架是由一种具有形状记忆效应的可降解线性弹性聚酯PCT通过静电纺丝工艺引入生物活性组分(层粘连蛋白、肝素、CD34+、VEGF等)制成;所述线性弹性聚酯PCT的分子量为5~40万,共聚酯中含侧环醚取代的功能性己内酯单体的百分含量为5~50%。本发明公开的形状记忆型高弹性活性纳米纤维支架是一种具有人体生物力学弹性的高活性的纳米纤维支架,能为细胞的生长提供理想的生物力学环境及生物活性微环境的三维可降解组织工程支架,有望广泛的应用在具有弹性的人体组织的再生与修复中,如血管,心肌,神经,皮肤,肌腱,心脏等。
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公开(公告)号:CN105536055A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610012439.5
申请日:2016-01-05
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/60 , A61L2300/236 , A61L2300/252 , A61L2300/414 , A61L2300/42 , A61L2400/16 , A61L2430/10 , A61L2430/32 , D01F1/10 , D01F6/92 , D04H1/728 , C08L5/08 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种形状记忆型高弹性活性纳米纤维支架及其应用。该形状记忆型高弹性活性纳米纤维支架是由一种具有形状记忆效应的可降解线性弹性聚酯PCT通过静电纺丝工艺引入生物活性组分(层粘连蛋白、肝素、CD34+、VEGF等)制成;所述线性弹性聚酯PCT的分子量为5~40万,共聚酯中含侧环醚取代的功能性己内酯单体的百分含量为5~50%。本发明公开的形状记忆型高弹性活性纳米纤维支架是一种具有人体生物力学弹性的高活性的纳米纤维支架,能为细胞的生长提供理想的生物力学环境及生物活性微环境的三维可降解组织工程支架,有望广泛的应用在具有弹性的人体组织的再生与修复中,如血管,心肌,神经,皮肤,肌腱,心脏等。
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公开(公告)号:CN103386145B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310330510.0
申请日:2013-07-31
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种含有卡拉胶的创伤修复敷料及其制备方法和应用。所述创伤修复敷料是由胶原或明胶与卡拉胶按(5:95)~(95:5)的质量比共混后冷冻干燥得到具有三维多孔层间结构的多孔复合支架,或是共混后直接干燥得到的复合薄膜。本发明创伤修复敷料能保证组织正常愈合所需的营养供应,并且在组织愈合的同时降解消失,同时降解产物具有促进细胞增殖和表达基质的作用,真正起到促进创伤修复的效果。并且所述多孔复合支架和复合薄膜均能在促进创伤修复的同时为其它软组织工程提供支架。本发明创伤修复敷料用途广泛,可用作烧伤、溃疡大面积皮肤创伤修复,以及用于软骨、角膜、脂肪等组织工程支架材料或临床医学其他领域。
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公开(公告)号:CN103113594A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310030896.3
申请日:2013-01-25
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种琼脂糖-聚乙烯亚胺-透明质酸接枝物及其制备方法与应用。本发明利用可溶性碳二亚胺和羰基二咪唑将胺羧及胺羟基以酰胺键化学连接,将透明质酸,聚乙烯亚胺和琼脂糖接枝,保留了透明质酸的生物活性和靶向性、聚乙烯亚胺的捕获基因和细胞相互作用特性,并且具有了琼脂糖的成凝胶特性,改善了生物降解性能,得到的微颗粒具有靶向性,在体内循环稳定性好,适用于靶向药物控释载体材料和组织工程支架材料。由于三种聚合物之间以酰胺键连接,容易在细胞以及生理环境下分解,为药物载体在细胞内充分释放所载药物创造条件。
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公开(公告)号:CN105504248B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610013211.8
申请日:2016-01-05
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种可调控弹性和形状记忆效应的线性可降解聚酯弹性体的制备及应用。该可调控弹性和形状记忆效应的线性可降解聚酯弹性体由含侧环醚结构单元的己内酯单体与己内酯共聚得到,所用含侧环醚结构单元的己内酯单体与己内酯的摩尔比为5:95~25:75,其结构式如式(1)所示:本发明的可调控弹性和形状记忆效应的线性可降解聚酯弹性体粘弹性显著改善,断裂伸长率可达到1600%以上,可溶解于常规有机溶剂中,可方便的通过静电纺丝、三维打印、相分离等多孔支架的构建技术构建三维多孔支架,制备得到组织工程血管支架材料、心肌补片、神经组织工程支架材料等,可广泛应用于软组织工程支架、组织修复和再生医学领域。
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公开(公告)号:CN103113594B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310030896.3
申请日:2013-01-25
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种琼脂糖-聚乙烯亚胺-透明质酸接枝物及其制备方法与应用。本发明利用可溶性碳二亚胺和羰基二咪唑将胺羧及胺羟基以酰胺键化学连接,将透明质酸,聚乙烯亚胺和琼脂糖接枝,保留了透明质酸的生物活性和靶向性、聚乙烯亚胺的捕获基因和细胞相互作用特性,并且具有了琼脂糖的成凝胶特性,改善了生物降解性能,得到的微颗粒具有靶向性,在体内循环稳定性好,适用于靶向药物控释载体材料和组织工程支架材料。由于三种聚合物之间以酰胺键连接,容易在细胞以及生理环境下分解,为药物载体在细胞内充分释放所载药物创造条件。
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公开(公告)号:CN102766220A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210255186.6
申请日:2012-07-23
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及一种疏水改性β-1,3-D-葡聚糖及其制备方法与应用,该疏水改性β-1,3-D-葡聚糖是通过将β-1,3-D-葡聚糖用甲酸降解,然后溶解在吡啶中,加入醋酸酐反应,经透析袋透析,干燥得到。该疏水改性β-1,3-D-葡聚糖可用于制备纳米微囊、纳米纤维布或多孔方形支架等生物医学材料。
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