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公开(公告)号:CN115212353B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202110420102.9
申请日:2021-04-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所慈溪生物医学工程研究所
IPC: A61L27/40 , A61L27/20 , A61L27/12 , A61L27/10 , A61L27/24 , A61L27/02 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/56 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本申请公开了一种生物支架及其制备方法与应用,所述生物支架由上到下包括:透明软骨层、钙化软骨层和软骨下骨层;所述生物支架通过将透明软骨层的制备原料、钙化软骨层的制备原料和软骨下骨层的制备原料进行生物3D打印得到;所述透明软骨层的制备原料包括组分A和组分B;所述钙化软骨层的制备原料包括组分A’、组分B’和组分C’;所述软骨下骨层的制备原料包括组分A”、组分B”和组分C”。所述生物支架充分利了用动态交联作用从而实现层级界面的有效融合,具有良好的骨软骨损伤修复支架应用前景。
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公开(公告)号:CN113024847B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110295398.6
申请日:2021-03-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所慈溪生物医学工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种天然多糖水凝胶在止血领域中的应用,主要涉及一种天然多糖水凝胶作为创伤止血材料的用途,天然多糖水凝胶的组成成分包括壳聚糖衍生物、醛基化天然多糖和改性嵌段共聚物胶束。本申请所提供的水凝胶,具有良好的止血效果,一方面,该水凝胶材料能够发生瞬时溶胶‑凝胶的转变,实现对出血点的物理封堵进而止血;另一方面,该水凝胶材料具有生物功能止血效果,原因是壳聚糖带有一定量的正电荷,可以激活血液中的血小板引发凝血反应,促使血液凝固,从而达到止血效果。
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公开(公告)号:CN115212353A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110420102.9
申请日:2021-04-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所慈溪生物医学工程研究所
IPC: A61L27/40 , A61L27/20 , A61L27/12 , A61L27/10 , A61L27/24 , A61L27/02 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/56 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本申请公开了一种生物支架及其制备方法与应用,所述生物支架由上到下包括:透明软骨层、钙化软骨层和软骨下骨层;所述生物支架通过将透明软骨层的制备原料、钙化软骨层的制备原料和软骨下骨层的制备原料进行生物3D打印得到;所述透明软骨层的制备原料包括组分A和组分B;所述钙化软骨层的制备原料包括组分A’、组分B’和组分C’;所述软骨下骨层的制备原料包括组分A”、组分B”和组分C”。所述生物支架充分利了用动态交联作用从而实现层级界面的有效融合,具有良好的骨软骨损伤修复支架应用前景。
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公开(公告)号:CN115109274A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110296641.6
申请日:2021-03-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所慈溪生物医学工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种天然多糖水凝胶及其制备方法和应用,所述天然多糖水凝胶的组成成分包括壳聚糖衍生物、醛基化天然多糖和改性高分子非离子表面活性剂。本申请所提供的水凝胶是基于胶束交联、动态共价交联和共价交联方式共同作用,提高了水凝胶的可注射性和稳定性;本申请所提供的水凝胶作为3D打印生物墨水,用于制备生物仿生结构,具有良好的可打印性、生物相容性、稳定性,以及可调控的力学性能和一定的生物活性。
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公开(公告)号:CN114539150B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202011347832.2
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D221/14 , C09K11/06 , C08F283/06 , C08F220/60 , C09D11/30 , A61K49/00
Abstract: 本申请公开了一种荧光小分子及其制备方法和应用,所述荧光小分子具有式I的结构式,其中,R1独立地选自H,C1~C12的烷基中的一种;R2独立地选自C2~C10的烷基中的一种。本发明提供的可逆温敏性荧光水凝胶,其溶胶‑凝胶转变温度在30~40度间可调,该温度与人体内生理温度接近,所以尤为适用于生物医药领域。
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公开(公告)号:CN108794768A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810419904.6
申请日:2018-05-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08J3/075 , C08F220/54 , C08F220/60 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/34 , C08L33/24
CPC classification number: C08J3/075 , C08F220/54 , C08J2333/24 , C08K3/346 , C08K2201/011 , C08F220/60 , C08F222/385
Abstract: 本发明公开了一种温敏型高强韧纳米复合水凝胶及其制备方法。本发明由N‑异丙基丙烯酰胺单体、带有酰胺键的阳离子型单体、引发剂、化学交联剂、物理交联剂、催化剂和水经化学反应制得。本发明制备方法,首先将物理交联剂均匀分散在水中,随后加入N‑异丙基丙烯酰胺单体和带有酰胺键的阳离子型单体,完全溶解后加入预先用水溶解的引发剂和化学交联剂,最后加入催化剂,得到水凝胶。本发明采用物理交联剂和少量化学交联剂共同交联制备水凝胶,赋予了水凝胶一种高效的能量耗散机制;同时引入带有酰胺键的阳离子型单体,在不改变聚(N‑异丙基丙烯酰胺)水凝胶低临界溶解温度的基础上,使水凝胶具有更优良的力学性能。
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公开(公告)号:CN114539150A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011347832.2
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D221/14 , C09K11/06 , C08F283/06 , C08F220/60 , C09D11/30 , A61K49/00
Abstract: 本申请公开了一种荧光小分子及其制备方法和应用,所述荧光小分子具有式I的结构式,其中,R1独立地选自H,C1~C12的烷基中的一种;R2独立地选自C2~C10的烷基中的一种。本发明提供的可逆温敏性荧光水凝胶,其溶胶‑凝胶转变温度在30~40度间可调,该温度与人体内生理温度接近,所以尤为适用于生物医药领域。
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公开(公告)号:CN112151829B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201910563392.5
申请日:2019-06-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M8/0286 , H01M8/12
Abstract: 本发明提供一种基于对称双阴极结构固体氧化物燃料电池电芯的阳极烧结密封方法。该方法将阳极金属连接件设计为阳极层的端盖与压盖形状,二者互相连接形成带有中空腔体的密封部件,可实现对阳极端部的密封,在密封过程中将密封材料置于中空腔,在紧固件的作用下,能够对密封材料施加外部压力,然后烧结固化密封材料。该方法简单,粘结强度高,密封效果好,可以提高电池电芯的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN108794768B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201810419904.6
申请日:2018-05-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08J3/075 , C08F220/54 , C08F220/60 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/34 , C08L33/24
Abstract: 本发明公开了一种温敏型高强韧纳米复合水凝胶及其制备方法。本发明由N‑异丙基丙烯酰胺单体、带有酰胺键的阳离子型单体、引发剂、化学交联剂、物理交联剂、催化剂和水经化学反应制得。本发明制备方法,首先将物理交联剂均匀分散在水中,随后加入N‑异丙基丙烯酰胺单体和带有酰胺键的阳离子型单体,完全溶解后加入预先用水溶解的引发剂和化学交联剂,最后加入催化剂,得到水凝胶。本发明采用物理交联剂和少量化学交联剂共同交联制备水凝胶,赋予了水凝胶一种高效的能量耗散机制;同时引入带有酰胺键的阳离子型单体,在不改变聚(N‑异丙基丙烯酰胺)水凝胶低临界溶解温度的基础上,使水凝胶具有更优良的力学性能。
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公开(公告)号:CN108567765B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810615158.8
申请日:2018-06-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中国科学院宁波工业技术研究院慈溪生物医学工程研究所
IPC: A61K9/52 , A61K9/50 , A61K47/36 , A61K31/704 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开一种基于天然多糖的肿瘤微环境双重响应性药物控释微胶囊及其应用。本发明胶囊壳层为多层结构,层间采用化学键连接,每层由XG‑MA/XG‑SH组装形成的丁二酰亚胺硫醚键合结构或XG‑BrMA/XG‑SH组装形成硫代马来酰亚胺键合结构构成;胶囊壳层内包裹有抗癌药物。本发明采用基于天然木葡聚糖的具有一定稳定性的微胶囊的构筑方法,该微胶囊层与层间采用化学键连接,具有较强的稳定性,同时具有对肿瘤微环境的双重响应性;微胶囊中丁二酰亚胺硫醚键合结构和硫代马来酰亚胺键合结构还原断裂速率不同,可以通过调控XG‑MA和XG‑BrMA的比例实现对抗癌药物的控制释放速率。
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