一种尺寸可调节的磁性凝胶微球的制备方法

    公开(公告)号:CN118755109B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202410978449.9

    申请日:2024-07-22

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种尺寸可调节的磁性凝胶微球的制备方法,本发明向海藻酸钠溶液中加入甲基丙烯酸酐,碱性条件下反应,透析,冻干后溶解,得到甲基丙烯酰化海藻酸钠凝胶溶液,将甲基丙烯酰化海藻酸钠凝胶溶液与表面活性剂和油相混合,搅拌,加入氯化钙溶液,搅拌得油化乳液,去除油相,得去油乳液,过筛,得到甲基丙烯酰化海藻酸钠凝胶微球,将甲基丙烯酰化海藻酸钠凝胶微球先加入金属离子浸泡液中浸泡,再加入碱性浸泡液中浸泡,最后加入氯化钙溶液中浸泡,过滤,洗涤,干燥,得到磁性凝胶微球,本发明制备磁性凝胶微球,磁性纳米粒子分散均匀,可以在外磁场作用下进行一定磁驱动迁移,磁响应和可控性好,具有较好的力学性能,稳定性好。

    一种多交联型3D打印骨软骨仿生支架的制备方法

    公开(公告)号:CN118203702A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410303350.9

    申请日:2024-03-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种多交联型3D打印骨软骨仿生支架的制备方法,本发明通过取哺乳动物的新鲜关节软骨,经破碎及研磨粉碎,过筛,离心分离收集,得到软骨颗粒,然后将软骨颗粒脱细胞处理,得到脱细胞天然软骨,再分别制备支架上层预交联墨水和下层预交联墨水,将支架上层预交联墨水和支架下层预交联墨水分别倒入打印机对应的打印针筒中,设置合适的打印参数,打印出初级支架,初级支架打印完成之后,先恒温孵育,再依次经CaCl2完全交联,紫外光照射光交联后,得到仿生支架,本发明具有良好的生物相容性,支架上中下层的仿生组分能够为软骨细胞和骨髓间充质干细胞提供合适的物理化学微环境,利于再生的组织表型发育正常,操作简单,成本低。

    一种基于纳米颗粒的多功能生物活性复合水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN119909005A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510168582.2

    申请日:2025-02-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于纳米颗粒的多功能生物活性复合水凝胶的制备方法,本发明将2‑甲基咪唑、Zn(NO3)2∙6H2O及Co(NO3)2∙6H2O溶于DMF‑甲醇溶液中,充分反应,获得Co‑ZIF‑8,将Co‑ZIF‑8超声分散,加入姜黄素搅拌离心后,获得CCM‑Co‑ZIF‑8,将SA和无水乙醇的悬浊液与NaIO4水溶液混合,室温条件下避光反应后,加入乙二醇终止反应,无水乙醇中静置沉析,透析袋中透析,获得OSA,然后将OSA与CMCS交联反应形成稳定的交联结构,再将CCM‑Co‑ZIF‑8包裹在稳定的交联结构中,形成CCZ@OSA/CMCS水凝胶,最后向CCZ@OSA/CMCS水凝胶喷洒单宁酸,二次增强,得到负载姜黄素的双交联网络结构水凝胶CCZ@OSA/CMCS/TA,本发明制备的CCZ@OSA/CMCS/TA水凝胶,缓释控制了CCM‑Co‑ZIF‑8的释放速率,具有稳定性好、降低潜在毒性、达到抗炎抗菌抗氧化的协同治疗效果,应用于生物医学领域。

    一种尺寸可调节的磁性凝胶微球的制备方法

    公开(公告)号:CN118755109A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410978449.9

    申请日:2024-07-22

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种尺寸可调节的磁性凝胶微球的制备方法,本发明向海藻酸钠溶液中加入甲基丙烯酸酐,碱性条件下反应,透析,冻干后溶解,得到甲基丙烯酰化海藻酸钠凝胶溶液,将甲基丙烯酰化海藻酸钠凝胶溶液与表面活性剂和油相混合,搅拌,加入氯化钙溶液,搅拌得油化乳液,去除油相,得去油乳液,过筛,得到甲基丙烯酰化海藻酸钠凝胶微球,将甲基丙烯酰化海藻酸钠凝胶微球先加入金属离子浸泡液中浸泡,再加入碱性浸泡液中浸泡,最后加入氯化钙溶液中浸泡,过滤,洗涤,干燥,得到磁性凝胶微球,本发明制备磁性凝胶微球,磁性纳米粒子分散均匀,可以在外磁场作用下进行一定磁驱动迁移,磁响应和可控性好,具有较好的力学性能,稳定性好。

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