一种促神经功能恢复的复合水凝胶纤维支架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118217452A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410067086.3

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明涉及生物技术领域,尤其涉及一种复合水凝胶纤维支架及其制备方法和应用。本发明通过酰胺键将负载雷帕霉素的PVA水凝胶与包封BDNF的微溶胶静电纺丝接枝,获得了“外源‑内源”双重调控ROS促进神经再生的稳定支架,实现外层响应性清除过载ROS,快速释放雷帕霉素激活内源性代谢级联效应增强神经元自噬、抗氧化、抗凋亡作用,内层定向静电纺丝接触性引导轴突萌芽和成熟,缓释BDNF持续补充耗竭的神经营养因子,促进神经元生长,降低了胶质瘢痕形成。多层次研究验证了该响应性调控氧化代谢复合支架的结构稳定性、时空释放特性、ROS调控及促神经再生能力,不仅是对调控中枢神经损伤后氧化代谢稳态机制的进一步完善,更为脊髓损伤神经功能恢复提供了新思路。

    一种具有促骨再生作用的复合支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN117883635A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311808660.8

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明涉及生物技术领域,尤其涉及一种具有促骨再生作用的复合支架及其制备方法。该复合支架包括MBG多孔支架以及填充在所述MGB多孔支架孔隙中的透明质酸水凝胶;所述透明质酸水凝胶为负载腺病毒的改性透明质酸水凝胶;所述腺病毒表达TGFβ1基因或其片段。实验表明,本发明复合支架从两方面入手实现了和谐的骨再生。第一,通过调控中性粒细胞向N2极化并促进巨噬细胞吞噬和巨噬细胞极化,M2巨噬细胞通过多种细胞因子调节骨髓间充质干细胞向成骨细胞分化。第二,材料为成骨细胞、成血管细胞的分化提供了良好的再生微环境,促进内皮细胞迁移、血管发芽和成熟,从而促进代谢转运和局部组织代谢,减少局部缺血缺氧。从双方面入手实现了和谐的骨再生。

    偶联吲哚菁绿和奥沙利铂的白蛋白纳米粒及其制备与应用

    公开(公告)号:CN114732900A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210288446.3

    申请日:2022-03-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了偶联吲哚菁绿和奥沙利铂的白蛋白纳米粒及其制备与应用,采用新工艺并由生物矿化方法,成功制得共偶联吲哚菁绿、奥沙利铂白蛋白纳米粒(OXP‑ICG NPs)。本发明纳米粒的制备条件温和,简单易行。经过制剂学相关表征,纳米粒符合被动靶向给药系统要求。细胞试验中,MTT试验,化疗‑光疗结合的纳米粒OXP‑ICG NPs,对CT26结肠癌细胞,具有显著的:1)抑瘤作用(IC50由12.23~28.56降为4.77);2)抗肿瘤协同作用(协同指数0.56);可增加1.45倍肿瘤细胞对OXP的吞噬量,并增加94.33%的细胞凋亡;从而证实了OXP‑ICG NPs高效抑制肿瘤细胞生长,具有化疗‑光疗的协同治疗效果;并且新制备工艺提升了中间体制备水平。

    荔枝草黄芩复方痤疮乳膏剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112294867B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202011316197.1

    申请日:2020-11-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了荔枝草黄芩复方痤疮乳膏剂及其制备方法与应用,将硬脂酸、凡士林、羊毛脂、单硬脂酸甘油酯、十六醇加热混合,得到油相;将甘油、三乙醇胺熔融混合,得到水相;将水相、油相、黄芩浸膏、荔枝草浸膏混合,加水定容,混合均匀,即得荔枝草黄芩复方痤疮乳膏剂。本发明克服了现有的痤疮治疗药物毒副作用大、治疗周期长及致病菌产生耐药等问题,选用新型外用制剂乳膏剂制成中药乳膏剂,具有对于皮肤附着力强,生物相容性好,可有效促进药物透过皮肤角质层,到达作用部位发挥疗效,不仅提高药物的生物利用度,降低药物剂量,保证疗效,而且可避免局部药物浓度过高引起的刺激性问题,使用方便、安全。

    一种微环境响应性免疫调控促神经再生微纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN111494723B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202010321587.1

    申请日:2020-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种微环境响应性免疫调控促神经再生微纳米纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)醛基化阳离子脂质体的制备;(2)装载eGFP‑IL‑4质粒的脂质体的制备;(3)定向静电纺丝纤维膜的制备;(4)微环境响应性免疫调控促神经再生微纳米纤维的制备。该微纳米纤维能够降低炎症反应、下调胶质纤维酸性蛋白分泌,减少瘢痕组织形成,促进血管生成,并持续释放NGF促进内源性干细胞神经分化能力及功能恢复。因此,该微纳米纤维是一种优先对脊髓损伤局部微环境免疫调控,而后为内源性干细胞提供神经分化平台为治疗目的的创新性响应性序贯式免疫调控和促神经再生的功能性生物支架,其为组织工程治疗脊髓损伤提供一种新策略。

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