制备水凝胶支架的方法及由此得到的支架的用途

    公开(公告)号:CN113713175A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110849059.8

    申请日:2021-07-27

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用自组装多肽制备水凝胶支架的方法及由此得到的支架的用途,该制备方法包括:1)将自组装肽序列通过共价键键合神经生长因子模拟肽,得到键合功能多肽;2)分离并培养巨噬细胞,并诱导其为“替代性激活”的抗炎M2巨噬细胞,获得培养上清液并进行过滤;3)将得到的经过滤的细胞培养上清液与所述键合功能多肽混合,得到混合液并调整该混合液的浓度,所述键合功能多肽自组装形成水凝胶支架。本发明的制备方法采用M2巨噬细胞条件培养上清液构建再生微环境,结合多肽功能水凝胶支架,实现较好的整体相互作用,制备得到可以补充和调节神经再生的水凝胶支架,该支架可以促进神经细胞再生行为,为组织工程生物材料提供新的选择。

    一种多肽自组装水凝胶支架及其应用

    公开(公告)号:CN113621028A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110848951.4

    申请日:2021-07-27

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开一种多肽自组装水凝胶支架及其应用。其中,将小分子多肽载体通过共价键与包括细胞黏附分子类模拟肽、细胞因子模拟肽、趋化因子模拟肽的功能模拟肽键合,形成自组装纳米结构,通过调整水凝胶的浓度,在水凝胶中自组装形成具有募集免疫细胞功能的纳米结构水凝胶支架,所述支架可用于肿瘤治疗、损伤修复等中。将功能性多肽以一种三维存在形式保护在水凝胶支架中,既延长了在体内存活时间,又更加充分地与免疫细胞接触,从而适宜免疫细胞的募集和增殖,提高依赖于免疫细胞发挥作用的疾病,如肿瘤和创伤等,最终提高肿瘤免疫治疗和创伤修复效果。

    一种粘性水凝胶材料、免缝合人工神经导管及其制备方法

    公开(公告)号:CN110448727B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201910874185.1

    申请日:2019-09-17

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于可植入人体中的医用生物材料领域,公开了一种粘性水凝胶材料、免缝合人工神经导管及其制备方法。本发明将具有组织粘附功能的粘性水凝胶材料和壳聚糖人工神经导管相结合,提供一种免于人工手术缝合,方便使用的免缝合人工神经导管。粘合在该免缝合人工神经导管端侧的粘性水凝胶材料具有良好的组织相容性和力学性能,能够通过物理作用和化学键合与湿润的组织表面强力粘合,可以避免手术植入导管时的繁琐缝合过程。为了制备该免缝合人工神经导管,本发明还公开了一种简单易行、适合生产的制备方法。

    一种可注射自修复纳米短纤维水凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113336969A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110623366.4

    申请日:2021-06-04

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于医用水凝胶组织工程材料制备技术领域,公开了一种可注射自修复纳米短纤维水凝胶及其制备方法与应用。该水凝胶的制备方法包括以下步骤:步骤一、高碘酸钠氧化海藻酸钠,获得纯醛基化海藻酸钠;步骤二、用氢氧化钠处理聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)纳米纤维后经液氮研磨,获得PMAA纳米短纤维;步骤三、将纳米短纤维均匀分散在醛基化海藻酸钠中,获得到可注射自修复壳聚糖‑海藻酸钠‑PMAA纳米纤维水凝胶。本发明提供的方法简单有效,操作简便,制备得到的水凝胶由于具有自修复、可注射和较好力学性能,成胶时间短,生物相容性好,在软骨组织支架材料工程领域具有广泛的应用前景。

    构建肿瘤微环境体外模型的方法、由此构建的模型及用途

    公开(公告)号:CN111286490A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010139298.X

    申请日:2020-03-03

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用表达上调水平的miRNA-155的树突状细胞来构建肿瘤微环境体外模型的方法、由此构建的体外模型以及该模型在开发肿瘤疫苗中的用途。具体而言,本发明涉及采用离体的肿瘤细胞培养上清液构建得到肿瘤相关条件培养基,同时将miRNA-155的编码基因导入离体的树突状细胞中来上调树突状细胞中的miRNA-155的表达水平,随后将miRNA-155表达水平上调后的树突状细胞与所述肿瘤相关条件培养基和水凝胶混合后,通过3D细胞培养,得到肿瘤微环境体外模型。

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