光敏软骨脱细胞基质水凝胶材料及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115475279B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202110599332.6

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明涉及光敏软骨脱细胞基质水凝胶材料及其制备方法及应用。制备方法包括:制备可溶性的软骨脱细胞基质材料;软骨脱细胞基质材料标记光敏基团,得到光敏软骨脱细胞基质材料;配置光敏软骨脱细胞基质材料,加入光引发剂,光照射后,即获得光敏软骨脱细胞基质水凝胶材料。所述光敏软骨脱细胞基质水凝胶材料作为制备软骨缺损修复与再生材料的应用。与现有技术相比,本发明光敏软骨脱细胞基质水凝胶材料来源于软骨组织,富含软骨生长的特异性基质,能更好的诱导软骨组织再生。本发明中,水凝胶材料光制备的构建方式具备临床操作上的可控性,非常适合于原位关节软骨缺损修复。

    组织工程软骨-骨复合体及其构建方法与应用

    公开(公告)号:CN115475281B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202110600379.X

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明涉及组织工程软骨‑骨复合体及其构建方法与应用。组织工程软骨‑骨复合体的构建方法是:将具有成软骨分化潜力的细胞包裹于水凝胶材料内,构建软骨相材料;将具有成骨分化潜力的细胞包裹于水凝胶材料内,构建骨相材料;将软骨相材料和骨相材料组合成软骨‑骨一体化结构;对软骨‑骨一体化结构培养一段时间,即获得成熟的组织工程软骨‑骨复合体。本发明还提供组织工程软骨‑骨复合体在骨软骨复合缺损修复与再生领域中的应用。本发明提供的组织工程软骨‑骨复合体是通过水凝胶材料来实现的,能够更好地模拟组织生长的微环境。本发明能够有效解决纯材料修复内源性细胞不足,以及混合细胞直接修复的细胞存活率低、组织稳定性差等问题。

    基于可注射型水凝胶支架材料构建的可注射骨及其应用

    公开(公告)号:CN115702952A

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202110911484.5

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明涉及基于可注射型水凝胶支架材料构建的可注射骨及其应用。将成骨分化潜力的细胞包裹于可注射型水凝胶材料,在体外通过一定的培养方式培养一段时间,即可获得相对成熟的基于可注射型水凝胶材料构建的可注射骨。本发明还提供基于可注射型水凝胶材料构建的可注射骨在整形美容、骨缺损修复与再生领域的应用。本发明技术中,水凝胶材料给细胞提供了优异的三维培养环境,结合相应的组织培养技术,能够形成成熟、稳定的组织工程骨;可注射型水凝胶作为支架材料负载成骨细胞或干细胞,能够实现组织工程骨的可注射,用于骨缺损的微创修复;结合药物、生物活性物质制备的可注射型水凝胶支架材料,可以达到缓释效果,进一步促进骨组织再生与骨融合。

    一种用于神经突触仿生的柔性生物忆阻器的制备方法

    公开(公告)号:CN110752294B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201910940628.2

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于神经突触仿生的柔性生物忆阻器的制备方法,将混合溶液在导电层上涂膜得到复合丝素蛋白膜后,先用乙醇或甲醇处理复合丝素蛋白膜,再在复合丝素蛋白膜上制备电极层制得柔性生物忆阻器;混合溶液主要由丝素蛋白、金属离子和水组成,金属离子为Ag+、Ca2+、Fe2+、Fe3+或Li+。本发明的一种用于神经突触仿生的柔性生物忆阻器的制备方法,简单,易操作,可有效制备出灵敏度高、工作电压低、开关比较大、信号传输稳定、数据保持时间长的生物忆阻器并具有神经突触仿生的特性,能够显著提高器件的稳定性、耐久性和一致性,且功耗低,适用范围广,适合大规模生产,应用前景较好。

    一种用于神经突触仿生的柔性生物忆阻器的制备方法

    公开(公告)号:CN110752294A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910940628.2

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于神经突触仿生的柔性生物忆阻器的制备方法,将混合溶液在导电层上涂膜得到复合丝素蛋白膜后,先用乙醇或甲醇处理复合丝素蛋白膜,再在复合丝素蛋白膜上制备电极层制得柔性生物忆阻器;混合溶液主要由丝素蛋白、金属离子和水组成,金属离子为Ag+、Ca2+、Fe2+、Fe3+或Li+。本发明的一种用于神经突触仿生的柔性生物忆阻器的制备方法,简单,易操作,可有效制备出灵敏度高、工作电压低、开关比较大、信号传输稳定、数据保持时间长的生物忆阻器并具有神经突触仿生的特性,能够显著提高器件的稳定性、耐久性和一致性,且功耗低,适用范围广,适合大规模生产,应用前景较好。

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