一种脱细胞外基质生物型敷料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119345438B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411915791.0

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明公开一种脱细胞外基质生物型敷料及其制备方法,所述脱细胞外基质生物型敷料的制备方法包括以下步骤:将预处理后的器官与血管化组织使用去垢剂去除细胞与免疫原性至DNA含量<100ng/mg干重、α‑Gal清除率>90%后,置入含有生长因子的溶液处理;将处理后的器官与血管化组织采用化学试剂交联,清洗后采用甘油和封端剂处理并去除水分,灭菌处理后得到脱细胞外基质生物型敷料,其中,去除水分后与去除水分前的体积比为0.5:1~1:1,所述器官与血管化组织孔隙为15~500um。

    一种脱细胞外基质生物型敷料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119345438A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411915791.0

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明公开一种脱细胞外基质生物型敷料及其制备方法,所述脱细胞外基质生物型敷料的制备方法包括以下步骤:将预处理后的器官与血管化组织使用去垢剂去除细胞与免疫原性至DNA含量<100ng/mg干重、α‑Gal清除率>90%后,置入含有生长因子的溶液处理;将处理后的器官与血管化组织采用化学试剂交联,清洗后采用甘油和封端剂处理并去除水分,灭菌处理后得到脱细胞外基质生物型敷料,其中,去除水分后与去除水分前的体积比为0.5:1~1:1,所述器官与血管化组织孔隙为15~500um。

    一种组织工程管型敷料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN119679990A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411894696.7

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明公开一种组织工程管型敷料及其制备方法、应用,所述组织工程管型敷料的制备方法包括:采用可降解材料形成管状支撑层,所述管状支撑层上设有预处理后的动物组织,得到可生物降解管状材料,所述动物组织预处理包括经化学试剂进行脱细胞,脱细胞的温度为25‑37℃,脱细胞液体的浓度为0.1‑800mmo l/L,脱细胞处理时间为1‑48h,每隔2‑12h更换一次脱细胞液体;将得到的可生物降解管状材料分别采用含有生长因子、止血材料的溶液处理,其中生长因子的浓度为0.1‑10ng/m l,生长因子处理时间0.5‑12h,处理温度25‑37℃,所述止血材料的浓度0.1‑10mg/m l,止血材料处理时间0.5‑12h,止血材料处理温度25‑37℃;将处理后的可生物降解管状材料干燥、灭菌后得到组织工程管型敷料。

    一种纳米结构低免疫原性生物型人工血管及其制备方法

    公开(公告)号:CN116983476B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202310942899.8

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明提供了一种纳米结构低免疫原性生物型人工血管及其制备方法。与现有技术相比,本发明采用对血管壁细胞外基质影响较小的方法进行脱细胞处理,在尽可能保留血管细胞外基质与管壁结构的情况下脱除细胞,不影响血管力学性能与顺应性,然后利用酶处理去除脱细胞处理后残留的细胞核及抗原成分,显著降低免疫原性,最后利用交联剂处理,提高脱细胞血管力学性能,同时封闭异种蛋白抗原位点、进一步降低免疫原性、增加血管植入体内后的耐久性,降低管腔血栓形成与血管钙化和衰败的发生,使制备出的人工血管在完全去除细胞的同时减少对血管壁细胞外基质破坏与力学性能的影响,同时有利于植入体内后内皮细胞黏附与生长,提高长期通畅率。

    一种纳米结构低免疫原性生物型人工血管及其制备方法

    公开(公告)号:CN116983476A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310942899.8

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明提供了一种纳米结构低免疫原性生物型人工血管及其制备方法。与现有技术相比,本发明采用对血管壁细胞外基质影响较小的方法进行脱细胞处理,在尽可能保留血管细胞外基质与管壁结构的情况下脱除细胞,不影响血管力学性能与顺应性,然后利用酶处理去除脱细胞处理后残留的细胞核及抗原成分,显著降低免疫原性,最后利用交联剂处理,提高脱细胞血管力学性能,同时封闭异种蛋白抗原位点、进一步降低免疫原性、增加血管植入体内后的耐久性,降低管腔血栓形成与血管钙化和衰败的发生,使制备出的人工血管在完全去除细胞的同时减少对血管壁细胞外基质破坏与力学性能的影响,同时有利于植入体内后内皮细胞黏附与生长,提高长期通畅率。

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