一种液态金属-水凝胶复合辐射防护材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119529322A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411787351.1

    申请日:2024-12-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了液态金属‑水凝胶复合辐射防护材料及其制备方法和应用,将铟、锡、铋按熔点由低到高的顺序依次放入烧瓶中混合,并加入甘油浸没;将混合物置于氩气氛围中使用加热型磁力搅拌器搅拌;从甘油中取出球形液态金属颗粒,最后水洗、干燥,获得液态金属合金颗粒;配制质量分数为15%的PVA‑H2O溶液和质量分数为15%的PVA‑DMSO溶液;将PVA‑H2O溶液、PVA‑DMSO溶液、液态金属合金颗粒按质量比例搅拌混合,对混合溶液超声后倒入模具冷冻成胶,获得液态金属‑水凝胶复合材料。本发明通过结合液态金属和水凝胶的优势,实现了优异的生物相容性、可调的机械性能、高效的辐射屏蔽能力,可作为新型无铅辐射防护材料。

    一种三维细胞球培养装置及其培养方法

    公开(公告)号:CN118086048A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410366166.9

    申请日:2024-03-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维细胞球培养装置及其培养方法,其中该三维细胞球培养装置包括水平底座,以及若干个等间距、且垂直排列于所述水平底座上的三维细胞球培养支架;所述三维细胞球培养支架包括垂直设置于所述水平底座上表面的支撑杆,以及至少一个设置于所述支撑杆顶部、且呈中空晶格状的细胞培养单元;其中上下相邻的细胞培养单元呈纵向堆叠设置;本发明的优点在于,最终成球与三维细胞球培养装置基本处于零接触面,更接近实际肿瘤组织生长的状态,细胞球体生长过程营养吸收更全面,并且能够为细胞培养提供一个更加稳定、安全的环境。

    一种细胞微重力培养装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117467540A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311308587.8

    申请日:2023-10-10

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种细胞微重力培养装置,包括培养箱,以及至少一组设置于培养箱内部的三维回转机构;该三维回转机构包括底座,以及设置于底座上、并用于驱动培养瓶做双轴三维旋转运动的第一回转单元和第二回转单元;其中所述第一回转单元包括减速电机、第一主动齿轮、第二主动齿轮、旋转架和旋转轴承;所述第二回转单元包括第一被动齿轮、第二被动齿轮、第一减速齿轮、第二减速齿轮、连接轴和旋转臂;并在旋转臂上设置有用于固定培养瓶的固定座;本发明的优点在于,通过双轴三维旋转来模拟微重力环境,改进了现有常规单轴旋转的旋转培养模式,实现复合回转运动的同时,将重力矢量在三维空间均匀分散开来,从而弥合体外研究与临床试验之间的差距。

    一种瘤内原位交联水凝胶纳米复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119745786A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411907910.8

    申请日:2024-12-24

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种瘤内原位交联水凝胶纳米复合物及其制备方法和应用,该方法为将MAA逐滴加入HA溶液并同时高速搅拌,随后在0℃下高速搅拌一段时间后用透析袋透析,冻干后得到HAMA;将高锰酸钾溶液加入HAMA溶液混合,再用透析袋透析,冻干后得到HAMA‑MnO2复合材料;将HAMA‑MnO2复合材料溶于超纯水中,加入乳酸氧化酶,混合得到瘤内原位交联水凝胶纳米复合物。本发明的瘤内原位交联水凝胶纳米复合物通过透明质酸与钙离子的交联反应,能够在肿瘤局部形成水凝胶,实现药物的局部缓释效果,同时结合了二氧化锰、乳酸氧化酶的协同作用,能够有效地调节肿瘤微环境,从而提高放射免疫治疗的效果,并促进肿瘤细胞的凋亡。

    一种三维细胞球培养装置及其培养方法

    公开(公告)号:CN118086048B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202410366166.9

    申请日:2024-03-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维细胞球培养装置及其培养方法,其中该三维细胞球培养装置包括水平底座,以及若干个等间距、且垂直排列于所述水平底座上的三维细胞球培养支架;所述三维细胞球培养支架包括垂直设置于所述水平底座上表面的支撑杆,以及至少一个设置于所述支撑杆顶部、且呈中空晶格状的细胞培养单元;其中上下相邻的细胞培养单元呈纵向堆叠设置;本发明的优点在于,最终成球与三维细胞球培养装置基本处于零接触面,更接近实际肿瘤组织生长的状态,细胞球体生长过程营养吸收更全面,并且能够为细胞培养提供一个更加稳定、安全的环境。

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