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公开(公告)号:CN1424115A
公开(公告)日:2003-06-18
申请号:CN02152164.6
申请日:2002-12-06
Applicant: 暨南大学
IPC: A61L31/04 , A61L27/00 , A61M31/00 , C08F291/06
Abstract: 本发明涉及生物降解类医用材料;是借助新型生物可降解交联剂,利用一些具有良好生物相容性但又水溶的高分子材料,如N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)、甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)及其共聚物,交联反应制备出组织工程支架材料;该材料能够使细胞贴附生长,植入后不引发炎症反应而且材料的降解可调且与组织的生长速率相匹配。
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公开(公告)号:CN109289774B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201811416250.8
申请日:2018-11-26
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于生物工程分离领域,公开了一种用于内毒素吸附的石墨烯微球气凝胶及其制备方法和应用。方法具体步骤为:(1)将十六烷基三甲基溴化铵溶于溶剂中得到CTAB溶液,然后将烷烃加入到CTAB溶液表面得到分层溶液,作为凝固浴;(2)将氧化石墨分散在水中得到氧化石墨烯分散液,然后加入CaCl2并混合均匀形成混合溶液,再通过喷雾法对混合溶液进行分散,在凝固浴中固化,得到氧化石墨烯微球水凝胶,再将产物还原,干燥即得到石墨烯微球气凝胶。本发明操作简便、成本低廉、可大批量生产,制备的石墨烯微球气凝胶对内毒素分子吸附量大、吸附率高,吸附速率快,能够满足吸附材料所要求的机械强度,可应用于内毒素吸附材料的制备。
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公开(公告)号:CN107163306B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201710461977.7
申请日:2017-06-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇/聚氧化乙烯协同增强甲壳素材料及其制备方法和用途,该材料的制备方法包括以下步骤:将甲壳素加入到含有NaOH和尿素的溶液中,再加入聚氧化乙烯和聚乙烯醇,经过冷冻‑解冻过程将原料溶解,得到甲壳素溶液;将溶液离心脱泡后,将甲壳素溶液流延并凝胶化后形成膜,用稀酸溶液浸泡几分钟,再用水冲洗以除去膜中残留的氢氧化钠和尿素得到甲壳素湿膜;将甲壳素湿膜加压加热处理后得到增强的干态甲壳素膜。本发明中,PEO和PVA的应用不仅提高了甲壳素材料的力学性能(包括拉伸强度和弯曲强度),也有效地改善了材料的脆性。
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公开(公告)号:CN106758257A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611122963.4
申请日:2016-12-08
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: D06M15/61 , B01J20/268 , B01J20/28007 , B01J20/28023 , D01D5/003 , D01F6/76 , D06M2101/30
Abstract: 本发明属于生物工程分离领域,公开了一种用于胆红素吸附的表面分子印迹的静电纺丝纳米纤维及其制备方法。本发明方法包括以下步骤:(1)聚醚砜纳米纤维的制备:将聚醚砜溶解于有机溶剂中得到纺丝液,静电纺丝得到聚醚砜纳米纤维;(2)表面分子印迹材料的制备:将聚醚砜纳米纤维加入胆红素溶液中,再加入盐酸多巴胺反应,洗脱胆红素模板分子,得到表面分子印迹材料。本发明方法具有反应条件温和、成本低廉、可重复利用等优点。制备得到的用于胆红素吸附的表面分子印迹的静电纺丝纳米纤维对于胆红素模板分子具有吸附量大、选择性高等优点,对于目标分子胆红素具有很好的选择性识别能力,能够特异性的去除胆红素,可应用于血液中胆红素的吸附中。
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公开(公告)号:CN103736149A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310729315.5
申请日:2013-12-25
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种可注射型生物活性人工骨材料及制备方法,属于医药技术领域。本发明中的可注射型生物活性人工骨材料由固相和液相两部分按固液比(0.8~1.2)g:1ml调和配制;其中所述的固相包括磷酸盐混合物和碳二亚胺;所述的磷酸盐混合物和缩合剂的质量比为10:1;所述的磷酸盐混合物为摩尔比1:2混合的磷酸四钙和磷酸氢钙。所述的液相包括水、壳聚糖和柠檬酸,其中水:壳聚糖:柠檬酸的质量比为100:(1~2):(4~5)。本发明采用碳二亚胺型缩合试剂来实现生物活性分子与壳聚糖衍生物的共价偶联。上述可注射型生物活性人工骨材料在制备人工骨中广泛应用。
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公开(公告)号:CN102198291B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201110125653.9
申请日:2011-05-16
Applicant: 暨南大学
IPC: A61L27/20
Abstract: 本发明公开了一种具有连续梯度性能的多糖基神经修复支架材料,是由一种以上的多糖构成,并且沿一个方向具有连续的梯度性。所述支架材料的制备方法为将多糖溶液A及多糖溶液B在梯度混合仪中等体积混合,然后低温冷冻干燥,得到具有梯度性的神经修复支架材料。两多糖溶液的成分与浓度中至少有一个不同,或者在多糖溶液A或多糖溶液B中加入重量体积百分比0.05~1%的交联剂或神经生长因子或神经营养因子。本发明通过调节梯度混合仪两容器中的多糖的成分、浓度和负载神经生长因子或神经营养因子的载体体系的含量和种类,得到具有连续梯度功能化的多糖基神经修复支架材料,使得该材料的性能适合神经修复的自身生长规律。
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公开(公告)号:CN102198291A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110125653.9
申请日:2011-05-16
Applicant: 暨南大学
IPC: A61L27/20
Abstract: 本发明公开了一种具有连续梯度性能的多糖基神经修复支架材料,是由一种以上的多糖构成,并且沿一个方向具有连续的梯度性。所述支架材料的制备方法为将多糖溶液A及多糖溶液B在梯度混合仪中等体积混合,然后低温冷冻干燥,得到具有梯度性的神经修复支架材料。两多糖溶液的成分与浓度中至少有一个不同,或者在多糖溶液A或多糖溶液B中加入重量体积百分比0.05~1%的交联剂或神经生长因子或神经营养因子。本发明通过调节梯度混合仪两容器中的多糖的成分、浓度和负载神经生长因子或神经营养因子的载体体系的含量和种类,得到具有连续梯度功能化的多糖基神经修复支架材料,使得该材料的性能适合神经修复的自身生长规律。
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公开(公告)号:CN101792580A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201010136499.0
申请日:2010-03-26
Applicant: 暨南大学
IPC: C08L67/04 , C08L5/08 , B29C45/78 , D06M15/507 , D06M101/10
Abstract: 本发明公开了一种改性壳聚糖纤维与聚乳酸复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将改性壳聚糖纤维与聚乳酸按混合5-20∶95-80质量比混合,所述改性壳聚糖纤维粘均分子量为2×105-1×106,高分子量聚乳酸数均分子量为1×105-3×105;(2)步骤(1)得到的混合物加入注模机,温度控制在150-210℃,时间控制在2-20min注模成型。得到的复合材料不仅保持了壳聚糖纤维和聚乳酸各自的良好性能,而且两者之间界面相容性好,力学强度高。
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