一种可用于神经损伤修复的可降解压电/导电细胞支架

    公开(公告)号:CN119345464A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411463459.5

    申请日:2024-10-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于生物医学工程材料领域,提供了一种可用于神经损伤修复的可降解压电/导电细胞支架,按以下步骤制备:将交联明胶纤维膜浸入过量氧化石墨烯液中,紫外光照射并搅拌,再以Na2S2O4还原。上述方法获得的表面包覆石墨烯的明胶纤维膜可用于培养神经干细胞,获得的附有神经干细胞的纤维膜可作为医学工程材料用于神经修复。石墨烯与明胶纤维紧密结合并形成连续相,使其具有出色的导电性能,同时明胶产生的压电信号可被石墨烯收集传输,产生更显著的电输出。该细胞支架可利用超声波驱动产生电信号等无导线方式诱导干细胞神经分化,避免外接导线感染的风险,更安全且具有显著的临床价值;所用材料在体内逐渐降解,不会在体内造成长期影响。

    一种PVDF基自支撑单原子电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116791129A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310246707.X

    申请日:2023-03-15

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 王金刚 王秀娟

    Abstract: 本发明公开了一种PVDF基自支撑单原子电催化剂的制备方法,以聚偏氟乙烯(PVDF)作为碳前驱体材料,通过静电纺丝技术获得具有大比表面积的多孔纤维,利用交联剂使PVDF获得网状骨架,利用热解过程中‑CF自由基脱除留下的碳空位键合金属原子,获得单原子电催化剂,并通过改变金属盐可制备不同金属的单原子催化剂,通过掺杂不同的试剂,获得N、P、S等杂原子掺杂的单原子金属催化剂。本发明制备的单原子电催化剂具有自支撑性能,可直接用作电极材料,有效扩大了使用面积,可用作产氢、CO2还原、人工固氮、废水处理、超级电容器、电池材料等多个领域,稳定性高,制备方法简单。

    一种以阳离子型聚合物为中间体的银负载漂浮空心二氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN105749906B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201610107121.5

    申请日:2016-02-26

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 王金刚

    Abstract: 本发明公开了一种以阳离子型聚合物为中间体的银负载漂浮空心二氧化钛的制备方法。本发明选用阳离子型聚苯乙烯为中间物质,通过电性相吸的作用,使聚合物吸附于轻质无机载体表面,得到无机载体/阳离子聚合物复合粒子;再进一步在聚合物表面沉积纳米二氧化钛和贵金属,得到负载于载体表面的聚合物/二氧化钛/贵金属复合粒子;最后通过焙烧除去有机聚合物,实现载有贵金属的二氧化钛在轻质无机载体表面的负载聚集。此方法制备的二氧化钛为空心结构,且在载体表面形成多层排布,具有较大的比表面积和催化活性。该催化剂使用时漂浮于水面,无需搅拌,不受水体浊度影响,适于自然环境的使用,可回收重复使用。

    一种抗氧化药物NAC的微纳化制备方法

    公开(公告)号:CN114853649B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210416091.1

    申请日:2022-04-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗氧化药物NAC的微纳化制备方法,包括以下步骤:(1)将NAC于室温下溶解在溶剂中,得到原料液;(2)以CO2为超临界流体,控制结晶釜的压力并喷入原料液在37℃下结晶,得到抗氧化药物NAC的微纳颗粒。所述溶剂为乙醇、丙酮和二氯甲烷以(1~3):(1~3):6的体积比混合得到的;所述原料液的浓度为10~20mg/mL;所述结晶釜的压力为8~16MPa。本发明采用超临界流体技术进行结晶,通过对结晶过程的研究,发现以乙醇、丙酮和二氯甲烷混合作为溶剂,以20mg/mL的浓度在8MPa压力下进行结晶,可以得到更小粒径的NAC;提高了NAC微纳颗粒的回收率和生物利用度。

    一种FeOOH/PVDF纤维支架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113373595B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110543028.X

    申请日:2021-05-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种FeOOH/PVDF纤维支架的制备方法:将PVDF粉末溶解在丙酮和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶剂中配置成PVDF溶液,然后静电纺丝获得纤维膜,然后烘干获得PVDF纤维膜;将六水合氯化铁和硝酸钠的混合溶液与PVDF纤维膜共同转入反应釜进行水热反应,产物经洗涤干燥获得FeOOH/PVDF纤维支架。上述制备方法获得的FeOOH/PVDF纤维支架中FeOOH为棒状,长约为800‑900nm,宽约为100nm,晶型为β型;负载于PVDF纤维表面。上述FeOOH/PVDF纤维支架可作为诱导间充质干细胞向神经细胞分化的医用材料。本发明利用静电纺丝技术和水热反应工艺设计并制备了FeOOH/PVDF纤维膜,制备方法简单,反应条件易于实现;所得支架表面形貌均一、具有良好的压电性,能够以无线刺激方式诱导rBMSCs神经分化。

    一种维甲酸-钙纳米缓释剂及其在促进干细胞向神经元分化中的应用

    公开(公告)号:CN115094039A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210765632.1

    申请日:2022-07-01

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种维甲酸‑钙纳米缓释剂及其在促进干细胞向神经元分化中的应用,该缓释剂的粒径为300‑400nm;在弱酸性环境中,释放维甲酸分子和钙离子。将钙盐溶于双蒸水中,得到钙盐溶液;将维甲酸溶于乙醇中,得到维甲酸溶液;将维甲酸溶液缓慢加入钙盐溶液中得到混合液,调整混合液pH值至8.5,加热下搅拌进行反应,反应后收集固体产物,洗涤干燥后,得到维甲酸‑钙纳米缓释剂。本发明将维甲酸小分子化合物与无机Ca2+结合构建纳米缓释剂,维甲酸‑钙纳米粒子经胞吞进入细胞后,在弱酸性环境中可缓慢降解进而释放维甲酸小分子和Ca2+,在时间和空间维度上实现神经干细胞分化的快速、精准调控。

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