一种丝素-GelMA复合导电水凝胶的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117069963A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310895499.6

    申请日:2023-07-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种丝素‑GelMA复合导电水凝胶的制备方法,包括:将GelMA溶解在PBS溶液中,加入光引发剂,与丝素蛋白溶液混合,加入戊二醛,混合均匀,在紫外光下进行光照,恒温干燥,得到双网络水凝胶;将双网络水凝胶先浸渍在过硫酸铵水溶液中,静置,转移至吡咯水溶液中浸渍,停止反应后,烘干,得到丝素‑GelMA复合导电水凝胶,这种方式得到的丝素‑GelMA复合导电水凝胶与神经组织力学性能相匹配,适用于神经组织工程支架的构建,具有合适的电导率,达到理想神经组织电导率范围,促进神经再生,同时溶胀率符合神经组织的要求,在体内组织的使用过程中可以避免对周围其他组织的损伤与破坏,本申请同时还提供采用该制备方法获得的丝素‑GelMA复合导电水凝胶。

    可溶性高分子量再生丝素蛋白粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN116970191A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310541559.4

    申请日:2023-05-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种可溶性高分子量再生丝素蛋白粉末的制备方法,本发明制备的可溶性高分子量再生丝素蛋白粉末克服现有丝素蛋白溶液储存过程中存在的稳定性较差且难以长期存储的缺陷,并且储存方式更加便利,节省空间。与市面上的可溶性丝素蛋白粉末对比,有效提高了可溶性丝素蛋白粉末的分子量,满足了生物医用材料的加工需求。相比于其他高分子量可溶性丝素蛋白粉末来说,提高了溶解速率,降低时间成本;并且制备条件简单,降低了不同批次间产品的差异性。

    一种仿生小口径人工血管制备方法及人工血管

    公开(公告)号:CN116942916A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210400082.3

    申请日:2022-04-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种仿生小口径人工血管制备方法,包括:在芯轴上形成水溶性纤维凸起,再形成纤维长度方向沿芯轴轴线方向延伸的第一纤维层,在第一纤维层上形成纤维沿芯轴周向排列第二纤维层,在第二纤维层上形成纤维呈随机分布状态的第三纤维层,溶解水溶性纤维凸起并取出芯轴,形成管状体,使得本发明形成的人工血管具有三层的各异取向结构,实现了对自体血管结构上的仿生,同时采用比电纺更低的电压,更环保,另外,内表面形成有内凹槽,图案化内凹槽能促进和引导血液中的内皮细胞在人工血管内表面进行吸附、生长以及向内渗透,促进内表面内皮化速度,本发明同时还提供应用该方法制备的仿生小口径人工血管。

    一种利用微流控技术可控制备石墨烯纤维的方法

    公开(公告)号:CN110512311B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN201910849568.3

    申请日:2019-09-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯纤维的制备方法,包括以下步骤:采用微流控芯片对氧化石墨烯水溶液进行微流控纺丝,微流控芯片包括内相通道和外相通道,内相通道设有内相通道出口,内相通道通过内相通道出口与外相通道流体连通;微流控纺丝方法如下:将氧化石墨烯水溶液和凝固液分别通入内相通道和外相通道,氧化石墨烯水溶液经由内相通道出口流入外相通道,在凝固液的作用下凝固,得到氧化石墨烯纤维;将氧化石墨烯纤维在还原剂的作用下发生反应,反应温度为90℃,得到石墨烯纤维。本发明利用微流控技术可控制备石墨烯纤维,本发明的方法可制备出微观结构排列有序、力学性能良好且连续性能好的石墨烯纤维。

    一种中凸型双层复合小口径人工血管及其制备方法

    公开(公告)号:CN115317192A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211027595.0

    申请日:2022-08-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于医疗器械领域,具体涉及一种中凸型双层复合小口径人工血管及其制备方法。该中凸型双层复合小口径人工血管包括内衬层、人工血管内层和人工血管外层;所述内衬层为可溶解材质,内衬层的中部延径向向外凸起;所述人工血管内层和人工血管外层依次设置于所述内衬层外,并在内衬层的支撑下呈现中部延径向向外凸起的形态;所述人工血管外层为多孔疏松结构。本发明小口径人工血管有两层结构且呈中凸型,浸涂层和静电纺丝层的结合既有利于保证血管的缝合固位强力和爆破压,又能使血管保持一定的弹性和孔隙率;中凸型的形状,能够弥补人工血管顺应性的不足,有利于降低吻合口处的血流扰动,从而降低内膜增生的发生风险。

    一种金属离子检测同轴纳米纤维的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115198393A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210847421.2

    申请日:2022-07-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种金属离子检测同轴纳米纤维的制备方法及其应用,包括:(1)制备含金属纳米团簇的藻酸盐溶液与壳聚糖和石墨化氮化碳(G‑C3N4)与羧酸溶液;(2)通过同轴纺丝,形成芯鞘结构,进而聚集成纤维网状结构;(3)在纤维网状结构上滴加不同金属离子的溶液进行双层离子检测。本发明所制得的纤维网状结构可实现双层离子检测,检测高效且结果显著;本发明选择的纺丝溶液为绿色溶液,不会污染环境,符合环保要求,在水中重金属离子检测方面具有良好的应用前景。

    3D生物打印墨水及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111454614B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010470447.0

    申请日:2020-05-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种3D生物打印墨水及其制备方法和应用。3D生物打印墨水的制备方法包括以下步骤:对丝素蛋白水溶液施加50V以下的恒定电压,电压施加时间为120min以下,得到丝素蛋白电凝胶,然后在30℃~100℃下去除丝素蛋白电凝胶中的气泡,冷却后即得到3D生物打印墨水。本发明的生物打印墨水适用于3D打印技术,其采用纯丝素蛋白制备,不添加其他化学试剂,获得的纯丝素蛋白墨水兼具良好的3D可打印性和优异的生物相容性,且打印成型后交联方式简便,交联后的支架机械性能良好。

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