-
公开(公告)号:CN105561398A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510664734.4
申请日:2015-10-13
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供了一种组织工程多孔细胞外基质支架的制备方法,该方法通过纳米或微米级聚合物支架埋植到宿主皮下或者腹腔,以聚合物支架为模板,利用宿主免疫保护机制制备具有可控孔结构,且体内植入无免疫原性的组织工程细胞外基质支架。本发明解决了细胞外基质支架材料致孔的问题;该多孔支架源于动物本身,用于修复自体损伤的组织或器官,无免疫排斥作用;同时由于自体修复没有复杂的脱细胞步骤,该支架的力学强度明显优于脱细胞支架材料;该细胞基质多孔支架可以进一步脱细胞,用于异体组织或器官修复,在器官修复领域具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN103342759A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310296773.4
申请日:2013-07-16
Applicant: 南开大学
IPC: C08B37/08 , C08J5/18 , C08J9/28 , D04H1/42 , A61K47/48 , A61K31/706 , A61P17/02 , A61P9/10 , A61L31/04 , A61L31/16
Abstract: 本发明公开了酶催化可控释放一氧化氮的新型生物材料及其制备方法与应用,是用糖基化稳定的一氧化氮供体化合物与天然聚合物壳聚糖通过共价键连方式,制备的一种酶催化可控释放一氧化氮的新型生物材料CS-NO。该材料具有良好的加工性,能制备成可注射溶液、薄膜、多孔支架、以及静电纺丝纤维膜等多种产品。CS-NO极其复合材料可用于治疗糖尿病下肢缺血、皮肤损伤和心梗疾病。由于一氧化氮能够可控按需释放,治疗均表现出良好的效果。
-
公开(公告)号:CN102120756A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201010576556.7
申请日:2010-12-07
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及基于紫杉醇的小分子水凝胶-纳米球传输体系及其制备方法。本发明涉及一种把叶酸和紫杉醇通过一种短肽连接起来形成紫杉醇前体药物的制备方法。而且所得到的化合物通过酶催化的方法可以得到尺寸为50nm左右的纳米球和小分子水凝胶。具体是首先通过固相合成的方法合成小分子多肽,通过多肽赖氨酸的侧链氨基与紫杉醇2′羟基位衍生化的化合物反应,然后连接叶酸分子得到成胶成球前体分子。该前体分子不仅具有靶向的作用、而且有很好的溶解性,且能经过酶催化自组装成50nm左右的纳米球。因此本发明所建立的紫杉醇新型传输体系不仅解决了紫杉醇溶解度差,对细胞没有特异性的问题,而且有望解决其毒副作用和生物利用度低的问题。
-
公开(公告)号:CN100348268C
公开(公告)日:2007-11-14
申请号:CN99800883.4
申请日:1999-06-07
Applicant: 南开大学
IPC: A61K39/44 , G01N33/545 , G01N33/564 , A61P37/00
CPC classification number: H04N5/232 , G02B27/017 , G06F1/163
Abstract: 本发明提供了一种碳化树脂DNA免疫吸附剂的制备方法,这种方法以苯乙烯、丙烯腈、二乙烯苯、甲苯、液体石蜡、过氧化苯甲酰、聚乙烯醇水溶液为原料,经过制备碳化树脂和制备碳化树脂DNA免疫吸附剂两个阶段,能制成DNA含量为0.3-0.5mg/mL树脂的DNA免疫吸附剂。这种免疫吸附剂的吸附性能高,不含热原物质,制造成本低,更加符合临床医用要求,有利于推广用免疫吸附剂来治疗系统性红斑狼疮疾病。
-
公开(公告)号:CN1632126A
公开(公告)日:2005-06-29
申请号:CN200410093699.7
申请日:2004-11-29
Applicant: 南开大学
IPC: C12N15/64
Abstract: 本发明涉及树枝状高分子基因载体的制备技术,特别是通过设计新的核分子,合成出活性基团数目是旧核产物三倍的树枝状高分子。其技术方案是利用三羟甲基氨基甲烷,经过简单有机反应后,与季戊四醇-四元酰氯衍生物形成新的核分子季戊四醇-十二元胺。由新核合成出的各代高分子与旧核各代产物相比,表面电荷密度及活性胺端基数目增加了三倍,有利于获得更高的基因转移效率。这类高分子表面富含胺基,能与负电性的DNA结合成纳米超分子复合物,可作为基因载体将质粒DNA转入细胞。细胞转染试验说明,其效率与常用的脂质体基因转移试剂相当,但细胞毒性远小于后者,成本低廉,可大量生产,且该方法可大大缩短反应和纯化时间,提高效率,有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN119386264A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411472520.2
申请日:2024-10-22
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明属于人工血管领域,具体涉及一种兼具抗炎症和促进内皮化功能的人工血管及其制备方法和应用。人工血管包括基质材料以及FTY720。本发明的技术方案提供的负载FTY720的人工血管,体内植入后既需要具有良好的抗炎症性能,也需要具有良好地促进内皮化的性能,两者性能的结合能够实现长期通畅;本申请的技术方案不需要对人工血管进行多步处理,操作步骤简单,减少了制备时间和经济成本。
-
公开(公告)号:CN118512659B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202410576362.9
申请日:2024-05-10
Applicant: 南开大学
IPC: A61L27/36 , A61L27/50 , A61L27/54 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y70/10 , D03D1/00 , D03D25/00 , D03D15/20
Abstract: 本发明公开了一种管状细胞外基质纤维支架及其制备方法与应用,属于医用材料技术领域,本发明利用3D打印结合编织方法制备得到管状细胞外基质纤维支架后进行抗凝修饰,即得到所述管状细胞外基质纤维支架。同时公开了通过上述制备方法制备得到的管状细胞外基质纤维支架及其在制备组织修复支架材料中的应用。本发明通过多巴胺将管状细胞外基质纤维支架修饰上抗凝药物水蛭素,使得人工血管具有持久的抗凝活性,可以抑制血小板粘附活性,提高血液相容性,促进内膜再生,提升长期通畅率。
-
公开(公告)号:CN118649290B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411114077.1
申请日:2024-08-14
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及组织工程材料技术领域,公开了一种用于牙周骨缺损再生的纳米纤维膜支架及其制备方法,所述支架包括纳米纤维膜,所述纳米纤维膜上覆盖有聚多巴胺层,所述聚多巴胺层表面负载有力生长因子。本发明旨在提供一种能够长期稳定释放生长因子,改善局部炎症微环境,模拟生物力学信号,促进干细胞成骨向分化,调控成骨‑破骨水平,进而介导牙周缺损部位骨再生的纳米纤维膜及其制备方法。
-
公开(公告)号:CN118304476B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410727557.9
申请日:2024-06-06
Applicant: 南开大学 , 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: A61L27/36 , A61L27/24 , A61L27/18 , A61L27/54 , A61L27/56 , B32B27/02 , B32B27/36 , B32B27/12 , B32B5/12 , B29C64/112 , B33Y10/00 , D04H1/728 , D01D5/00
Abstract: 本发明涉及生物医用材料技术领域,尤其涉及一种细胞负载的微纳复合纤维结构材料、制备方法及其在制备组织修复医疗器械中的应用,细胞负载的微纳复合纤维结构材料包括:外壳和内芯,外壳包裹内芯;外壳为中空管状结构,内芯由纳米纤维膜和微米纤维膜层叠后卷曲而成;载细胞负载于纳米纤维膜上;外壳、纳米纤维膜和微米纤维膜均以聚合物为原料制备而成。基于细胞负载的微纳复合纤维结构材料的制备方法包括以下步骤:纳米纤维膜、微米纤维膜、细胞负载的微纳纤维膜、外壳以及细胞负载的微纳复合纤维结构材料的制备过程。细胞负载的微纳复合纤维结构材料有望在制备修复组织医疗器械中获得应用。
-
公开(公告)号:CN118512659A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410576362.9
申请日:2024-05-10
Applicant: 南开大学
IPC: A61L27/36 , A61L27/50 , A61L27/54 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y70/10 , D03D1/00 , D03D25/00 , D03D15/20
Abstract: 本发明公开了一种管状细胞外基质纤维支架及其制备方法与应用,属于医用材料技术领域,本发明利用3D打印结合编织方法制备得到管状细胞外基质纤维支架后进行抗凝修饰,即得到所述管状细胞外基质纤维支架。同时公开了通过上述制备方法制备得到的管状细胞外基质纤维支架及其在制备组织修复支架材料中的应用。本发明通过多巴胺将管状细胞外基质纤维支架修饰上抗凝药物水蛭素,使得人工血管具有持久的抗凝活性,可以抑制血小板粘附活性,提高血液相容性,促进内膜再生,提升长期通畅率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-