桥接式网络包覆中空纤维细胞培养器

    公开(公告)号:CN117004490A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311023577.X

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种桥接式网络包覆中空纤维细胞培养器,包括腔体、设置于腔体内的若干根由聚合物形成的管壁具有微纳米孔洞的中空纤维、包覆于中空纤维外部的包覆层和在包覆层间形成桥接的短纤,包覆层与中空纤维之间以物理嵌合的方式连接。通过控制包覆层和中空纤维之间的接触面积大小和包覆层网络的结构参数,调整中空纤维表面微纳米孔洞的覆盖率以及包覆层网络所创造培养空间的大小,并利用桥接于包覆层间的短纤构建立体化高密度细胞培养环境,本发明能够在不影响中空纤维表面的微纳米结构的前提下提升单根中空纤维及整个培养系统的比表面积,解决了细胞传质交换效率低、细胞培养空间提升效率低以及立体化细胞培养密度无法提升的问题。

    具有鸭嘴型通孔且孔径呈梯度变化的人造血管

    公开(公告)号:CN116942360A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310751090.7

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明提供了一种具有鸭嘴型通孔且孔径呈梯度变化的人造血管,该人造血管为中空管状体结构,管壁内包含鸭嘴型通孔,鸭嘴型通孔由孔径梯度变化的微孔结构形成,鸭嘴型通孔贯穿中空管状体的管壁,鸭嘴型通孔的孔径在管壁中由内到外呈梯度增大。本发明的人造血管以多孔介质为细胞提供增殖环境,结合贯穿的鸭嘴型通孔,利用毛细效应使细胞快速进入,保证内皮化的进行;且鸭嘴型通孔之间存在连接微孔实现鸭嘴型通孔的互相连通,为细胞的增殖传递提供较大空间,利于细胞进行生长增殖;本发明的人造血管在应用时,促进了细胞快速由外向内生长,让血管能够进行快速组织化,形成了良好的与人体结构相似的组织体,达到修复血管的效果。

    具有防渗血功能的人造血管
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117281953A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311018292.7

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种具有防渗血功能的人造血管,该血管为中空管状结构,由内至外依次包括胶原蛋白膜层、织物复合层及喷涂层,织物复合层为涤沦纤维与包芯纱的复合织物,包芯纱的表面含有适量的纱线毛羽。该人造血管的胶原蛋白膜层使其具有低免疫原性和良好的生物相容性,还利于细胞内皮化;织物复合层利用其表面的毛羽使血管具有优异的防渗血性能,并增强了人造血管的顺应性;喷涂层可以包覆住包芯纱的毛羽,防止其过度接触血液使血液凝固,且提高了血管强度。本发明的人造血管不仅具有优异的防渗血性能,还满足了人造血管对顺应性、相容性和强度的要求,对于解决现有技术中人造血管的渗血问题以及促进人造血管的应用具有重要意义。

    内皮化人造血管的制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116763984A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310747608.X

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明提供了一种内皮化人造血管的制备方法,通过先利用聚乙烯醇与血管基材一起制备人造血管,再利用聚乙烯醇的可溶解性将其从人造血管中除去,以在血管中形成孔洞结构;再利用挤压攻丝工艺进行处理,在血管内壁形成螺纹凸起,螺纹凸起和孔洞结构一起形成拓扑结构,利用拓扑结构捕获内皮细胞,减少了流体对细胞的冲击,使细胞能够更好地附着于血管内壁,与传统的采用接枝或化学改性的方法吸引内皮细胞的方式相比,更利于细胞附着于血管内壁,加快了内皮化的速度。

    促进细胞贴附的人造血管
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117258035A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311018395.3

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种促进细胞贴附的人造血管,为中空管状结构,由内至外依次包括纳米纤维膜层、包芯纱织物层以及涂覆层,包芯纱织物层由包芯纱经织造而成,包芯纱的芯纱为不可降解纱线,包芯纱的鞘纱为可降解的短纤纱;包芯纱的表面含有纱线毛羽,纱线毛羽复合于纳米纤维膜层及涂覆层中。本发明的包芯纱采用不可降解的芯纱,保证了人造血管的稳定性和持久性,采用可降解的外包短纤,通过短纤的降解为细胞生长提供了空间;毛羽使得包芯纱织物形成密网结构,有利于捕捉细胞,使细胞贴附着在包芯纱表面。该人造血管在应用时,细胞能够从外向内、从内向外同时增长,形成了良好的与人体结构相似的组织体,达到较快修复血管的效果,具有较好的应用前景。

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