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公开(公告)号:CN114773389A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210583064.3
申请日:2022-05-25
申请人: 中国医学科学院整形外科医院
IPC分类号: C07F9/653 , A61P31/04 , A61P31/10 , A61K31/675
摘要: 本发明属于抗菌药物技术领域,具体涉及一种具有抑菌活性的恶二唑杂环取代的季磷盐及其制备方法和应用。本发明将不同长度的二溴烷烃与2‑巯基‑5‑苯基‑1,3,4‑恶二唑在醇溶液中混合,添加催化剂,常温反应一段时间,抽滤,收集滤液,用醇/醚溶液重结晶得到中间体;然后将三取代基磷和步骤一得到的中间体在有机溶剂中混合均匀,控制反应温度和反应时间,用沉淀剂沉淀,反复重结晶得到恶二唑杂环取代的季磷盐。本发明的恶二唑杂环取代的季磷盐衍生物,具有较好的抗菌活性,合成产率高,反应时间快,成本低,提纯方法简单,利于大量生产,有利于其在抑菌领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN114773389B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210583064.3
申请日:2022-05-25
申请人: 中国医学科学院整形外科医院
IPC分类号: C07F9/653 , A61P31/04 , A61P31/10 , A61K31/675
摘要: 本发明属于抗菌药物技术领域,具体涉及一种具有抑菌活性的噁二唑杂环取代的季鏻盐及其制备方法和应用。本发明将不同长度的二溴烷烃与2‑巯基‑5‑苯基‑1,3,4‑噁二唑在醇溶液中混合,添加催化剂,常温反应一段时间,抽滤,收集滤液,用醇/醚溶液重结晶得到中间体;然后将三取代基磷和步骤一得到的中间体在有机溶剂中混合均匀,控制反应温度和反应时间,用沉淀剂沉淀,反复重结晶得到噁二唑杂环取代的季鏻盐。本发明的噁二唑杂环取代的季鏻盐衍生物,具有较好的抗菌活性,合成产率高,反应时间快,成本低,提纯方法简单,利于大量生产,有利于其在抑菌领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN114479124A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210191075.7
申请日:2022-02-25
申请人: 中国医学科学院整形外科医院
摘要: 本发明公开了一种可自愈水凝胶、其制备方法及应用,属于水凝胶技术领域。所述可自愈水凝胶,其化学结构式如式Ⅲ所示:本发明还公开了上述可自愈水凝胶的制备方法及应用。本发明的可自愈水凝胶,具有多孔结构,有利于细胞向凝胶内部迁移,促进伤口愈合,最终降解为季铵盐、葡萄糖、甘露糖和氨基葡萄糖,可吸收、无毒,不含有金属离子或金属纳米颗粒,无潜在的安全性问题。
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公开(公告)号:CN118178332A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410306718.7
申请日:2024-03-18
申请人: 中国医学科学院整形外科医院
摘要: 本发明涉及缓释地塞米松的多孔PLGA微球及其制备方法和应用,涉及医用材料领域,制备方法包括如下步骤:(1)油相和水相;(2)制备初级乳液;(3)制备次级乳液;(4)获得缓释地塞米松的多孔PLGA微球;本发明缓释地塞米松的多孔PLGA微球的拓展表面积和孔隙结构提供了更大的药物负载能力,并实现了持续的地塞米松缓释;这种持续缓释有助于维持稳定的药物浓度,并提高药物的疗效;与传统的药物输送系统相比,该发明可减少药物的频繁注射,提供持续、长效的治疗效果。
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公开(公告)号:CN117821361A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311653569.3
申请日:2023-12-05
申请人: 中国医学科学院整形外科医院
摘要: 本发明涉及基质细胞衍生因子‑1修饰的左旋聚乳酸多孔微球及其制备方法和应用,涉及复合生物材料领域,包括如下步骤:将基质细胞衍生因子‑1通过碳二亚胺法接枝到修饰后的左旋聚乳酸多孔微球上。本发明通过碳二亚胺法将具有强趋化作用的SDF‑1接枝到碱性修饰后的PLLA多孔微球上,制得的基质细胞衍生因子‑1修饰的左旋聚乳酸多孔微球不仅对细胞发挥趋化作用,还可以促进细胞的增殖,如软骨细胞;细胞通过SDF‑1趋化到PLLA多孔微球上后,再利用其立体培养环境、较大表面积及力学支撑等优势完成细胞增殖、组织形成,从而解决组织损伤修复的问题。
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公开(公告)号:CN114479124B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202210191075.7
申请日:2022-02-25
申请人: 中国医学科学院整形外科医院
摘要: 本发明公开了一种可自愈水凝胶、其制备方法及应用,属于水凝胶技术领域。所述可自愈水凝胶,其化学结构式如式Ⅲ所示:本发明还公开了上述可自愈水凝胶的制备方法及应用。本发明的可自愈水凝胶,具有多孔结构,有利于细胞向凝胶内部迁移,促进伤口愈合,最终降解为季铵盐、葡萄糖、甘露糖和氨基葡萄糖,可吸收、无毒,不含有金属离子或金属纳米颗粒,无潜在的安全性问题。
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