纤维素-聚乳酸双亲性载药胶束的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN109265692A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201810790630.1

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种纤维素-聚乳酸双亲性载药胶束的制备方法及其产品和应用,本发明方法首先是要获得具有巯基封端的羟丙基甲基纤维素,由巯基乙胺还原羟丙基甲基纤维素活泼型醛基得到,其次通过开环聚合方法由炔丙醇引发合成具有炔基末端的聚左旋乳酸,最后在紫外光照射下引发巯基炔点击反应,得到一系列不同分子量的羟丙基甲基纤维素-聚左旋乳酸嵌段共聚物。本发明产品以羟丙基甲基纤维素为亲水链段,聚左旋乳酸为疏水链段的双亲性嵌段纳米胶束,本发明原料来源广泛,制备方法工艺简单,可操作性强;本发明产品在药物控制缓释载体、生物智能开关、纳米级反应器中具有很好的推广应用价值。

    用于人体植入材料表面明胶微球载药生物活性涂层的制备方法及产品和应用

    公开(公告)号:CN109091702A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810790583.0

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种用于人体植入材料表面明胶微球载药生物活性涂层的制备方法及其产品和应用,本发明制备方法是通过化学键共价接枝明胶于聚酯类材料表面作为第一涂层以增加涂层与基体之间的键合力,然后将载有药物的明胶微球化学交联于明胶涂层表面作为第二涂层用以提高材料的生物活性。本发明方法获得的产品中,明胶微球载药生物活性涂层具有涂层与基体键合力强,涂层稳定、生物相容性好、载药量高等特点,该明胶载药微球涂层不仅克服了合成高分子和天然高分子之间的界面相容性差的问题,且将具有针对性治疗效果的药物牢牢负载于可植入物支架表面。本发明制备方法简单易行,可操作性强,成本低,为进一步的生产提供便利。

    基于DNAzyme在DNA折纸表面聚合化的方法

    公开(公告)号:CN108795939A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810660560.8

    申请日:2018-06-25

    CPC classification number: C12N15/113 C08G73/0266

    Abstract: 本发明涉及一种基于DNAzyme在DNA折纸表面聚合化的方法,在DNA折纸表面特定位点上伸出手臂链,以DNA杂交的方式连接具有生物催化活性的G‑四联体。过量的DNA订书钉链、G‑四联体与M13mp18 DNA以10:10:1的比例混合均匀,PCR退火进行杂交;在已连接G‑四联体的DNA折纸混合液中,加入G‑四联体催化聚合反应所需的试剂,控制反应液浓度或反应时间等,即可在原有纳米结构上,定点催化高分子聚合物在单、双链DNA上的生成。反应条件温和、毒性低、生物安全性高。本发明针对纳米级材料,实现了定点在DNA折纸表面生成具有优良导电性能的高分子聚合物。

    一种酸性羟基磷灰石催化固化骨水泥的制备方法

    公开(公告)号:CN105327395B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201510802763.2

    申请日:2015-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种酸性羟基磷灰石催化固化骨水泥的制备方法,将一水合磷酸二氢钙、β‑磷酸三钙和柠檬酸修饰的羟基磷灰石混合,得到改性的透钙磷石骨水泥固相粉末,其中修饰过的羟基磷灰石起到催化固化的作用;以磷酸钠为主体,以磷酸化壳聚糖、羟丙基甲基纤维素、明胶为改性剂,制备中性骨水泥固化液,改善了原酸性配方;将骨水泥固相粉末与固化液按一定固液比混合,其固化产物主要成分为透钙磷石和羟基磷灰石,在生物体内具有更好的降解能力。其所用原料简单,制备过程简易,可大规模生产。该骨水泥配方对透钙磷石骨水泥的固化时间和可注射性的改进效果显著,在临床骨组织修复领域有广阔的应用前景。

    DNA导电薄膜的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN108147364A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711433387.X

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明提出一种DNA导电薄膜的制备方法及其产品和应用,采用DNA折纸材料构建DNA导电薄膜,选取DNA三角形折纸结构,通过控制其溶液浓度及甩膜速率调整成膜,使得DNA薄膜具有导电能力,包括DNA三角形折纸结构的制备和DNA导电薄膜的制备。可实现较长距离的DNA导电。作为一种存在于生命世界的材料,它本身对生态环境无害,具有柔性,也便于制造。未来可应用于医疗电子和光子学设备等领域。DNA导电薄膜可实现较长距离500微米的导电;DNA材料生物相容性好,相比无机材料,在医疗健康领域尤其具有应用前景;DNA折纸结构相对稳定,一般复杂环境,如温度、湿度,不会对其产生破坏。

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