一种抗细胞衰老薄膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118892577A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410932106.9

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本申请涉及一种抗细胞衰老薄膜的制备方法及应用,属于天然活性成分技术领域;所述制备方法包括:步骤S1、分别称取壳聚糖和明胶按1:1的比例溶于冰醋酸中,室温搅拌至完全溶解,获得CG溶液;步骤S2、称取ARB,试管加入超纯水,搅拌至完全溶解;步骤S3、在磁力搅拌器搅拌下,逐滴加入CG溶液中,室温搅拌使ARB与CG充分交联,制备CG‑ARB溶液;步骤S4、使用NaOH中和CG‑ARB溶液pH值,中和后的溶液滴在载玻片上,烘干得到CG‑ARB膜。本申请合成了一种抗氧化的壳聚糖/明胶ARB(CG‑ARB)膜作为DDSs,以壳聚糖和明胶为骨架,ARB为交联剂和抗氧化剂,递送ARB以预防成骨细胞衰老。从CG‑ARB控制释放ARB具有清除自由基的能力,以挽救成骨细胞功能中与衰老相关的损伤。

    一种用于骨/软骨修复的双喷头生物3D打印机

    公开(公告)号:CN115008740A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210616207.6

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 本发明公开一种用于骨/软骨修复的双喷头生物3D打印机,包括三轴打印平台,所述三轴打印平台具有电控系统;所述三轴打印平台上安装有装载板,装载板的正面安装有多类料存储机构和挤出头;所述多类料存储机构连接放料动力组,且至少有两个出料口;所述挤出头连通于双储料机构的出料口,且为单挤出口。该打印机通过多进一出的出料方式,适用于充分混合生物水凝胶打印材料,且以气动挤压机制的气泵产生高压空气推动水凝胶,以阀门控制气体开关,整体结构简单,运行平稳和可操控性优秀,使得生物打印过程全程可控,更好地满足生物打印的需求,且该打印机采用双喷头设计,除了能适用普通单组分材料的3D打印,还能适用于多组分复合生物材料的快速打印。

    一种复合凝胶的制备方法及其在诱导干细胞成软骨分化中的应用

    公开(公告)号:CN107522876B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201710818025.6

    申请日:2017-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种复合凝胶的制备方法及其在诱导干细胞成软骨分化中的应用,所述方法包括如下步骤:(1)胶原的制备,采用浓度为0.4‑0.6M醋酸作为溶剂制备浓度为10‑20mg/mL的无菌牛皮胶原冻干品‑醋酸溶液;(2)京尼平原液的制备;(3)取一定体积由步骤(1)制备的胶原并加入一定体积的由步骤(2)制备的京尼平原液和碳点,制备浓度分别为0.4‑2vol%的京尼平和碳点的混合液,充分混匀后置于37℃恒温条件下静置15分钟,得到京尼平‑胶原‑碳点复合凝胶。本发明通过说明经过京尼平交联之后,碳点的ROS释放受到限制,将碳点释放的ROS控制在低量状态,发挥其对细胞增殖和分化的促进作用,并且保持碳点的作用的时效,且该复合凝胶可应用于诱导干细胞分化成软骨细胞。

    一种3D打印魔芋胶水凝胶支架及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110478529A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910904487.9

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印魔芋胶水凝胶支架及制备方法和应用。该本发明为一种3D打印魔芋胶水凝胶支架及制备方法和应用,所述魔芋胶水凝胶为甲基丙烯酸酯化魔芋胶水凝胶。所述制备方法包括以下步骤:甲基丙烯酸酐改性魔芋胶水凝胶原料,透析、冻干,获得甲基丙烯酸酯化魔芋胶粉末;接着用含光引发剂的PBS进行溶解得水凝胶;将所得水凝胶或与软骨细胞复合经3D–Bioplotter system打印,后进行紫外光交联,即得所述魔芋胶水凝胶支架产物。所述支架复合软骨细胞,有潜力用于软骨修复工程。本发明具有生物相容性好、材料性能可控、成本低、来源广、操作简单的效果。

    一种生物活化量子点纳米载体用于RNA干扰的技术方法

    公开(公告)号:CN105463025B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201510833188.2

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种生物活化量子点纳米载体用于RNA干扰的技术方法。鉴于量子点具有可调大小的粒径、能够通过细胞膜、生物相容性好、细胞毒性小及优异的荧光特性,本发明首次成功的将量子点和巯基修饰的siRNA偶联。其方法是先制得氨基水溶性量子点,再通过竞争替代法将生物活化的量子点加入到巯基修饰的siRNA中。结果发现活化后的量子点能够有效地结合并输送siRNA进入骨髓间充质干细胞中发挥干扰作用。该方法简单易行,鉴于生物活化量子点既能作为纳米载体与外源基因结合,又能作为纳米荧光标记物跟踪记录基因在转染过程中的位置,转染效率高,细胞毒性低,在一般实验室均可完成,可广泛运用于体内、体外转染。

    固齿护齿牙膏及其制备方法

    公开(公告)号:CN108969458A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201811035446.2

    申请日:2018-09-06

    Abstract: 本发明公开了固齿护齿牙膏,包括以重量份计的如下原料:煅牡蛎壳超微粉15-40份、巴戟天提取物8-10份、维生素C 5-10份、十二烷基硫酸钠1-20份、甘油5-20份、羧甲基纤维素钠0.5-2.5份、黄原胶0.5-3份、山梨醇20-30份、月桂酰肌氨酸钠0.2-1.5份、薄荷脑0.5-3份、着色剂0.05-5.5份、防腐剂1.0-1.5份、香精1.0-1.5份、甜味剂0.2-0.5份和去离子水12-26份。本发明还公开了一种固齿护齿牙膏的制备方法。本发明的牙膏以煅牡蛎壳超微粉为摩擦剂,与巴戟天提取物和维生素C搭配,具有坚固牙龈、抗炎抑菌、改善口腔炎症、固齿护齿的功效。

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