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公开(公告)号:CN101054263A
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200710052288.7
申请日:2007-05-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高吸收地表太阳光黑色玻璃及其制备方法。黑色玻璃采用硼硅玻璃和着色剂制备,着色剂包括氧化钴或者氧化亚钴、氧化铬和氧化铜,每100摩尔硼硅玻璃,钴离子为0.1-3摩尔,铬离子为0.1-3摩尔,铜离子为0.5-4摩尔。先将硼硅玻璃料与着色剂按比例混合均匀,置于1300-1500℃下熔化1-6小时;再经过模具成型后置入450-600℃退火炉下进行退火处理,1-3小时后再自然冷却到室温。本发明使用钴、铬和铜离子对玻璃进行复合着色制作出的黑色玻璃可对到达地表的整个太阳光波段(200nm-2500nm)范围的太阳光达到很高吸收的效果。
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公开(公告)号:CN115089709B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210729175.0
申请日:2022-06-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61K41/00 , A61K45/06 , A61K39/395 , A61K38/48 , A61K47/69 , A61K47/61 , A61P35/00 , A61P35/04 , A61P17/02 , A61P7/04 , B22F9/24 , B22F1/054
Abstract: 本发明涉及一种具有光热和免疫治疗作用的多功能水凝胶及制备与应用,属于生物医用材料技术领域。首先制备金纳米笼(AuNCs)并负载免疫检查点抑制剂,然后与凝血酶(TB)共负载于可生物降解的氧化细菌纤维素(OBC)水凝胶中。本发明构建的复合水凝胶能防止肿瘤术后大量出血,其良好的光热转化性质能诱导肿瘤细胞发生免疫细胞原性死亡,且能实现免疫检查点抑制剂在肿瘤切除部位的可控释放,通过光热效应与免疫检查点抑制剂协同增效抗肿瘤免疫应答,可应用于防治肿瘤切除后的复发和转移。该材料制备方法简单,生物安全性及疗效高,具有重要的医学应用价值。
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公开(公告)号:CN116549719A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310543146.X
申请日:2023-05-15
Applicant: 华中科技大学
Inventor: 杨光 , 比安扎·莫伊斯·白凯迪 , 汪豪 , 石志军 , 马光瑞
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明涉及负载间充质干细胞外泌体的双交联水凝胶、制备与应用,属于伤口敷料的制备技术领域。将丝素蛋白溶解,得到丝素蛋白溶液;然后将该丝素蛋白溶液与间充质干细胞外泌体溶液以及富血小板血浆溶液混合,得到混合溶液;将钙盐与凝血酶加入该混合溶液中进行孵育,得到负载间充质干细胞外泌体的双交联水凝胶。本发明制备得到的双交联水凝胶对负载于富血小板血浆及间充质干细胞外泌体中的生长因子具有良好的缓释效果,通过血浆及外泌体中的转化生长因子β、血管内皮细胞生长因子的释放曲线可知,本发明的双交联水凝胶具有更持久稳定的生长因子释放能力。
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公开(公告)号:CN114712547A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210138478.5
申请日:2022-02-15
IPC: A61L15/28 , A61L15/20 , A61L15/42 , A61L15/46 , A61L15/62 , A61K41/00 , A61P31/04 , A61P17/02 , C12P19/04 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开一种细菌纤维素基光敏抗菌敷料及其制备方法与应用,其中,方法包括步骤:提供细菌纤维素;配置不同浓度的光敏剂BITT分子溶液,BITT分子的化学结构式为:对所述细菌纤维素进行干燥处理后浸泡到所述光敏剂BITT分子溶液中,得到细菌纤维素基光敏抗菌敷料。本发明提供的细菌纤维素基光敏抗菌敷料具有很好的杀菌效果(杀菌率>99%),且光动力和光热协同杀菌的方式不仅不会引起细菌的耐药性,而且温和的光热效果可以促进细胞的增殖,血管的再生,加快伤口的愈合;本发明制备的复合敷料具有较好的透明度,有利于实时观察伤口的愈合程度;敷料柔软性好具有可穿戴性能可与不同部位的伤口紧密贴合;敷料生物可降解,绿色环保。
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公开(公告)号:CN112920450A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110082253.8
申请日:2021-01-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08J9/36 , C08F261/04 , C08F212/14 , A61L24/00 , A61L24/06 , C08L29/04
Abstract: 本发明公开了一种载药多孔聚乙烯醇栓塞微球及其制备方法。所述制备方法,包括:制备油包水乳液,将油包水乳液滴加到经过预冷的有机溶剂中,进行冷却处理,得到完全冻结为固态的聚乙烯醇微球,去除有机溶剂后,依次对聚乙烯醇微球进行脱水处理和清洗;将清洗后的聚乙烯醇微球加入交联剂中进行交联。在保护气体氛围下,将交联后的聚乙烯醇微球在去离子水中浸泡,使其充分溶胀,得到聚乙烯醇微球悬浮液;将含有乙烯基和磺酸基的单体或者含有羧基的单体加入到所述聚乙烯醇微球悬浮液中,进行接枝聚合,得到接枝有磺酸根基团或接枝有羧基基团的聚乙烯醇微球。本发明制备的微球具有较快的药物负载速率和较长时间的药物缓释性能。
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公开(公告)号:CN111303449A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010050848.0
申请日:2020-01-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L1/02 , C08K13/06 , C08K9/02 , C08K5/21 , C08K3/14 , C08K5/1515 , A61L26/00
Abstract: 本发明一种可降解的电活性细菌纤维素/MXene复合水凝胶及制备与应用,属于生物医药技术领域。制备方法为将细菌纤维素后溶解到预冷的含有尿素的碱溶液中,得到细菌纤维素溶液;将MXene纳米材料加入到细菌纤维素溶液中,再加入交联剂,得到混合溶液;将混合溶液倒入模具中,并置于4℃~8℃条件下静置,使细菌纤维素与MXene纳米材料发生交联,以及使细菌纤维素之间发生交联,得到可降解的电活性细菌纤维素/MXene复合水凝胶。本发明的复合水凝胶不仅具有良好的电活性、可降解性,还具有良好的机械性能与生物相容性;另外,其能通过与外源电刺激耦合共同作用促进细胞粘附、生长、铺展、增殖等,可应用于皮肤伤口敷料,对促进皮肤伤口愈合与组织再生具有良好的疗效。
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公开(公告)号:CN108467498B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201810601686.8
申请日:2018-06-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种壳聚糖和明胶的超分子水凝胶及其制备方法与应用,属于生物材料领域。该超分子水凝胶含有β‑环糊精羧基化衍生物修饰的壳聚糖与明胶通过主客体作用而结合的部分;β‑环糊精羧基化衍生物通过酰胺基团接枝到壳聚糖上。制备方法为将活化的β‑环糊精羧基化衍生物通过酰胺基团接枝到壳聚糖上,然后加入明胶,使接枝的β‑环糊精羧基化衍生物与明胶上的芳香基团通过主客体相互作用,即得壳聚糖和明胶的超分子水凝胶。本发明所述壳聚糖和明胶的超分子水凝胶具有剪切稀化和自愈合特性,能用于可注射的细胞或药物的载体;水凝胶中的β‑环糊精基团与明胶中的芳香基团通过主客体作用,可用于细胞载体与组织工程材料。
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公开(公告)号:CN108584263A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810413055.3
申请日:2018-05-03
Applicant: 华中科技大学无锡研究院
Abstract: 本发明涉及仓储结构技术领域,具体公开了一种分层单向交互仓储装置,其中,包括:货仓、取货机器人、竖直货道、水平货道、第一方向水平传输机构、第二方向水平传输机构和拣选站台,货仓被划分形成多个子货仓;取货机器人位于货仓的顶部的支架上;竖直货道设置在一个或多个子货仓内;水平货道包括第一层水平货道和第二层水平货道;第一方向水平传输机构设置在第一层水平货道内;第二方向水平传输机构设置在第二层水平货道内;拣选站台位于第一层水平货道的一端,且与第一方向水平传输机构连接。本发明还公开了一种分层单向交互仓储系统。本发明提供的分层单向交互仓储装置能够有效提高系统效率。
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公开(公告)号:CN108467499A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810264366.8
申请日:2018-03-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种再生细菌纤维素微球及制备方法与应用。所述微球通过交联剂形成细菌纤维素分子内和分子间的化学交联,微球分散均匀,粒径为50μm~800μm;所述细菌纤维素微球为实心微球。制备方法是将细菌纤维素溶解后分散于含有乳化剂的有机溶剂中,乳化后加入交联剂进行交联,清洗后即得再生细菌纤维素微球。本发明所使用的制备方法简单、价格低廉、绿色环保、重复性好,适合大规模生产;制备的细菌纤维素微球形貌规整,分散均匀,机械强度高。通过化学交联增加了微球的化学稳定性,延长了细菌纤维素微球的生物降解时间,在电子器件、色谱分离及生物医用领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101955640B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201010510498.8
申请日:2010-10-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08L67/04 , C08L1/08 , C08L97/02 , C08L5/08 , C08L3/04 , C08B15/00 , C08H7/00 , C08B37/08 , C08B31/00 , B29C43/58
Abstract: 本发明提供了一种改性生物质纤维增强聚乳酸复合材料,它是用乳酸通过酯化反应对生物质纤维进行接枝改性,得到改性生物质纤维,再以改性生物质纤维和聚乳酸为原料,经密炼制成改性生物质纤维和聚乳酸的均质混合物,再将所得的改性生物质纤维与聚乳酸的均质混合物在热压机中热压成型后经冷却固化得到的复合材料。本发明制备方法操作简单,生产效率高,制备的复合材料其组分之间界面结合良好,与聚乳酸相比,本发明的复合材料在力学性能与热学性能上均有较大提高,且大大降低了材料的成本。本发明复合材料同时保持了聚乳酸良好的生物降解性与生物相容性,可用于制备新型环保的工程塑料与骨折内固定等组织工程材料。
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