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公开(公告)号:CN114984315A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210706243.1
申请日:2022-06-21
Applicant: 苏州大学附属第一医院
IPC: A61L27/22 , A61L27/04 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , C08J3/075 , C08J3/24 , C08L89/00 , C08L5/16
Abstract: 本发明属于医药技术领域,提出了一种金属配位动态蛋白水凝胶的制备方法,制备出具有良好的可注射性和自愈合性能的金属配位动态蛋白水凝胶。该金属配位动态蛋白水凝胶能够缓释释放KGN,可有效促进软骨细胞外基质沉积,提高软骨缺损修复潜能。本发明通过Au3+与巯基明胶的金属配位交联,并通过S‑β‑CD包裹小分子KGN并与明胶交联,制备出了一种能够促进软骨生长的多功能水凝胶。本发明为当前动态自愈合水凝胶用于修复软骨损伤提供了新思路,拓展了载药型生物材料的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN105949322B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201610311276.0
申请日:2016-05-12
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明属于组织工程生物材料领域,具体涉及一种适用于“一步法”改性医用钛基材料的生物模拟活性肽,其分子结构分为三个部分:一端具有多重DOPA氨基酸序列,即支撑部分;中间为间隔氨基酸序列,即间隔部分;另一端为具有生物活性的多肽序列,即活性部分。本发明所设计的生物模拟活性肽可以极大地改进目前钛基医用生物材料的表面改性方法存在的不足。使用本发明的生物模拟活性肽对钛基医用生物材料进行改性时,避免了繁复的修饰步骤,只需一步法即可制备生物功能化的钛基医用生物材料,因此具有简单高效性、灵活性以及生物活性的可选择性的优势。更重要的是,本发明设计的多肽分子具备高度生物模拟性,有利于其在临床的推广使用。
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公开(公告)号:CN109400676A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811238308.4
申请日:2018-10-23
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明提供了一种(DOPA)4-G5-RGDS活性肽及其应用,其可以应用于制备治疗炎症性假体周围骨溶解的药物组合物,所述的药物组合物包含改性医用钛基材料的(DOPA)4-G5-RGDS活性肽。本发明中,(DOPA)4-G5-RGDS多肽改性医用钛基材料,具有简单高效性、灵活性以及生物活性的可选择性的优势,并且可以极大地改进目前钛基医用生物材料的表面改性方法存在的不足。该活性肽可以有效抑制磨损颗粒导致的破骨细胞活化及其相关功能,从而预防PPO的形成,对于TJA的预后有深远影响,使其极其有利于在临床的推广使用。
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公开(公告)号:CN107213523A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710442754.6
申请日:2017-06-13
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明属于生物医用材料领域,具体涉及一种促进成骨生长的共交联双网络水凝胶支架的制备方法。包括如下步骤:(1)GelMA的制备;(2)可光交联OGP的制备;(3)水凝胶支架的制备:将50mg步骤(1)制备的GelMA和20mg步骤(2)制备的可光交联OGP溶于1mL PBS中,混合均匀后,加入光引发剂10mg,均匀混合后在紫外光下照射,制得水凝胶支架。本发明制备的水凝胶支架有明显的促进骨密度增加、骨缺损愈合的作用,可调控成骨细胞的增殖分化、基质矿化、提高碱性磷酸酶活性;水凝胶支架的多孔状结构,可使OGP共交联于多孔支架表面,诱导OGP缓慢释放,实现生物支架在骨缺损、植骨融合等骨科领域的作用。
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公开(公告)号:CN105949322A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610311276.0
申请日:2016-05-12
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明属于组织工程生物材料领域,具体涉及一种适用于“一步法”改性医用钛基材料的生物模拟活性肽,其分子结构分为三个部分:一端具有多重DOPA氨基酸序列,即支撑部分;中间为间隔氨基酸序列,即间隔部分;另一端为具有生物活性的多肽序列,即活性部分。本发明所设计的生物模拟活性肽可以极大地改进目前钛基医用生物材料的表面改性方法存在的不足。使用本发明的生物模拟活性肽对钛基医用生物材料进行改性时,避免了繁复的修饰步骤,只需一步法即可制备生物功能化的钛基医用生物材料,因此具有简单高效性、灵活性以及生物活性的可选择性的优势。更重要的是,本发明设计的多肽分子具备高度生物模拟性,有利于其在临床的推广使用。
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公开(公告)号:CN115429933A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211076975.3
申请日:2022-09-05
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明属于医学领域,具体涉及骨领域,尤其涉及一种基于生物正交点击化学反应捕获BMSCs在骨领域中的应用。首先公开了一种钛植入物,通过接枝有叠氮基团N3的骨髓间充质干细胞与贻贝仿生多肽修饰的钛材料结合,得到所述钛植入物。本发明设计发现了一种新型钛植入物,该钛植入物基于生物正交点击化学反应得到,其不干扰细胞正常生理功能的,可充分发挥干细胞的成骨分化,且性质更加稳定,可用于促进骨整合和骨再生修复,为骨损伤患者带来了福音。
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公开(公告)号:CN107213523B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201710442754.6
申请日:2017-06-13
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明属于生物医用材料领域,具体涉及一种促进成骨生长的共交联双网络水凝胶支架的制备方法。包括如下步骤:(1)GelMA的制备;(2)可光交联OGP的制备;(3)水凝胶支架的制备:将50mg步骤(1)制备的GelMA和20mg步骤(2)制备的可光交联OGP溶于1mL PBS中,混合均匀后,加入光引发剂10mg,均匀混合后在紫外光下照射,制得水凝胶支架。本发明制备的水凝胶支架有明显的促进骨密度增加、骨缺损愈合的作用,可调控成骨细胞的增殖分化、基质矿化、提高碱性磷酸酶活性;水凝胶支架的多孔状结构,可使OGP共交联于多孔支架表面,诱导OGP缓慢释放,实现生物支架在骨缺损、植骨融合等骨科领域的作用。
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公开(公告)号:CN113144290B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202010941204.0
申请日:2020-09-09
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明公开了一种促成骨和免疫调节的骨科材料表面涂层及其制备方法,该涂层由骨形态发生蛋白2的活性肽通过媒介附着于骨科材料表面,其中,所述骨形态发生蛋白2活性肽的氨基酸序列为KIPKASSVPTELSAISTLYL,所述媒介为包含多个3,4‑二羟基苯丙氨酸DOPA的多肽序列。该涂层制备步骤简单易行,无需大型设备,反应平稳,不污染环境。通过实验结果得出,本发明制备方法制得的材料表面涂层与传统的材料表面改性方法制得的涂层相比,具有促进成骨和免疫调节的功能,为骨科材料能进一步应用于创伤和组织工程支架等领域提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN119409989A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411337557.4
申请日:2024-09-25
Applicant: 苏州大学附属第一医院
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08K5/3445 , C08L5/08 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L26/00 , A61K9/06 , A61K47/36 , A61K47/42
Abstract: 本发明公开了一种基于Zn2+‑组氨酸配位的酸敏感型动态水凝胶的制备方法,包括,将透明质酸和4‑(4,6‑二甲氧基三嗪‑2‑基)‑4‑甲基吗啉盐酸盐溶解在PBS缓冲液中,磁力搅拌器搅拌,再将GHHPH短肽溶解于去离子水并加入其中,搅拌反应,然后去离子水透析,冻干得到组氨酸化透明质酸产物;将组氨酸化透明质酸产物溶解在PBS中,然后加入ZnCl2溶液,混合均匀后,用少量NaOH溶液将pH调为碱性并搅拌均匀,得到所述基于Zn2+‑组氨酸配位的酸敏感型动态水凝胶。本发明通过可逆金属配位相互作用制备水凝胶,实验条件温和,制备过程简单,不仅提高了水凝胶的力学性能,同时使其具备了优异的自愈合以及可注射性能。组氨酸中咪唑基团和Zn2+的引入,赋予了其优异的抗菌效果,以及良好的抗炎效果。
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公开(公告)号:CN113354786B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202110766346.2
申请日:2021-07-07
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明公开了一种利用贻贝衍生肽联合生物正交反应制备双功能聚醚醚酮的方法及其应用,制备方法包括以下步骤:a.可点击的贻贝衍生肽的合成;b.可点击的贻贝衍生肽修饰聚醚醚酮;c.DBCO‑AMP和DBCO‑OGP的制备;d.双功能聚醚醚酮的制备。本发明所述制备方法简便,制作成本较低,制备的双功能聚醚醚酮(PEEK‑AO)性能优异,体外细胞实验证明PEEK‑AO具有促进BMSCs粘附、增值、向成骨分化,对于金黄色葡萄球菌和大肠杆菌均具备抗菌性能;体内实验利用大鼠股骨远端植入棒模型证明PEEK‑AO促进植入物‑骨界面整合,具备抗菌能力,在临床上有较好的应用前景。
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