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公开(公告)号:CN114621464B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210349686.X
申请日:2022-04-02
申请人: 暨南大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08L89/00 , C08L5/08 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54
摘要: 本发明公开了一种高强度耐磨的丝素蛋白水凝胶及其应用,由如下步骤制成:(1)功能化的甲基丙烯酸缩水甘油酯改性的丝素蛋白的制备;(2)巯基化透明质酸的制备;(3)载姜黄素多囊泡脂质体的制备;(4)丝素蛋白水凝胶的制备。本发明制备丝素蛋白水凝胶采用的制备方法比较温和,无需加入交联剂。本发明采用的原料成分纯天然低毒,生物相容性优良有利于细胞生长。本发明所得丝素蛋白水凝胶具有较好的强度、耐磨性、润滑性和保水性能;其提高了关节处的润滑度,减少了关节处组织的磨损程度,可应用于骨与软骨修复。
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公开(公告)号:CN113372608A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110538529.9
申请日:2021-05-18
申请人: 暨南大学
IPC分类号: C08J9/26 , C08J3/075 , C08F283/00 , C08F220/54 , C08F220/56 , C08F222/38 , C12N11/082 , C12N11/098 , A61K47/32 , A61K47/34 , A61K9/06
摘要: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种PNIPAAm(AM)/DA复合印迹凝胶及其制备方法与应用。该制备方法通过自由基聚合的方式将聚多巴胺(PDA)引入温敏性聚N‑异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)和丙烯酰胺(AM)复合凝胶中,制备出了新型PNIPAAm(AM)/DA复合印迹凝胶,由于在原有的PNIPAAm(AM)印迹层中引入了PDA,因此新复合印迹凝胶在保持了PNIPAAm温敏特性的同时,强度也得到了较大提高,使该复合印迹凝胶在发生温度响应性变化的时间段内避免了其表面三维印迹孔洞的破坏,从而最终提高了复合印迹凝胶对模板蛋白的温敏控释性能。
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公开(公告)号:CN110655595A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910863588.6
申请日:2019-09-12
申请人: 暨南大学
IPC分类号: C08C19/08 , C08C1/14 , C09J107/00 , A61L15/24
摘要: 本发明属于生物材料与医疗器械技术领域,公开了一种可用于医用粘合剂及敷料的液体天然橡胶及其制备方法与应用。其制备方法具体为:(1)将粘土分散水溶液和天然橡胶新鲜胶乳混合均匀后得到粘土/天然胶乳混合液,然后加入冰醋酸,搅拌均匀后得到凝块;(2)将所得凝块压片后进行干燥得到薄片,将所得薄片薄通成薄胶片,将胶片进行微波辐照后再进行塑炼;(3)将所得塑炼后的胶片在苯/甲苯/丙酮混合溶液中溶解后,除去粘土和溶剂后得到呈现粘稠液体状态的液体天然橡胶。本发明制备过程简单,没有化学品残留,使用的溶剂可以完全回收,得到的液体天然橡胶纯度高,生物相容性好,可以用于医学粘合剂及医用敷料等医疗器械领域。
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公开(公告)号:CN106540310A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611160512.X
申请日:2016-12-15
申请人: 暨南大学
摘要: 本发明公开一种可吸收性快速止血材料及其制备方法。该材料包括载药海藻酸钙多孔微球、牡蛎壳粉和羧甲基纤维素钠。将载药海藻酸钙多孔微球和牡蛎壳粉一是作为类分子筛,在与血液接触时能够快速吸收血液中的水分,从而能快速浓缩血液中的有形成分,二是载药海藻酸钙多孔微球和牡蛎壳粉可释放大量的钙离子作用于浓缩在材料表面的凝血因子,加速凝血,缩短止血时间,减少出血量。所用的材料均为天然的高分子多糖和无机盐材料,具有良好的生物相容性、可生物降解、安全无毒性、可吸收性和止血性等特性。本发明的制备工艺简单,而且药物能够在一定的时间内持续稳定的释放,将对医疗领域和社会带来极大的效益。
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公开(公告)号:CN103060932A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310013642.0
申请日:2013-01-14
申请人: 暨南大学
IPC分类号: D01D5/00
摘要: 本发明公开了一种转鼓式静电纺丝装置,该装置包括高分子溶液储罐、输送管、输送泵、转鼓系统、储液槽、高压静电发生器、收集系统及热风系统,所述的高分子溶液储罐、输送泵及储液槽通过输送管依次连接,转鼓系统、高压静电发生器及收集系统依次连接,转鼓系统固定在储液槽正上方,热风系统设置于收集系统的左边;转鼓系统包括转鼓和转轴,转轴设置于转鼓的正中央,转鼓与高压静电发生器的正极连接;收集系统设置于转鼓的上方,通过高压电源线连接到高压静电发生器的负极。本发明抛弃针头式结构,采用转鼓式结构,改变了纺丝装置的基本工作模式,可实现规模化制备纳米纤维高分子敷料及各种纳米纤维膜。
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公开(公告)号:CN102633912A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210074230.3
申请日:2012-03-20
申请人: 暨南大学
摘要: 本发明公开了一种季铵化或季鏻化改性的氯化天然橡胶的制备方法。本发明所述方法是采用有机溶剂溶解氯化天然橡胶,然后加入有机胺化合物或有机膦化合物反应,经过提纯、抽滤、干燥等步骤,得到季铵化或季鏻化改性的氯化天然橡胶。采用本发明方法制备得到的季铵化或季鏻化改性的氯化天然橡胶,具有高效、低度、广谱抗菌的作用,可以应用于制备抗菌橡胶或塑料制品,还可以应用于水污染微生物处理、农业或肿瘤靶向医药等领域,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101550244A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910037721.9
申请日:2009-03-11
申请人: 暨南大学
摘要: 本发明公开了一种天然橡胶-植物纤维-粘土复合保温材料及其制备方法和应用。该复合保温材料包括如下按重量份计的组分:天然橡胶或胶乳(以干胶计)100份,改性植物纤维微粉1~20份,粘土1~15份,硫磺0.5~3.3份,促进剂1.2~4.3份,防老剂1~3份及其它加工助剂。制备方法是利用天然橡胶为原料,在常规的原料配合工序中,将改性植物纤维微粉连同粘土及其他配料一起加入天然橡胶,再经发泡成型、硫化等工序制成含改性植物纤维微粉和粘土的天然橡胶复合保温材料与制品。本发明所得复合保温材料及制品可在制备柔性保温板、柔性保温管、柔性保温套等制品中应用,其具有环境优化、保温效能高、柔软可任意折叠,性能优异等特点。
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公开(公告)号:CN100432134C
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200610037580.7
申请日:2006-09-07
申请人: 暨南大学
IPC分类号: C08L7/00 , C08K5/47 , A61L33/06 , A61F6/04 , A61B19/04 , B60C1/00 , A43B13/04 , C08L97/02 , C08K5/09 , C08K3/00
摘要: 本发明公开了一种改性植物纤维微粉-天然橡胶复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包括如下按重量份计的组分:天然橡胶或胶乳(以干胶计)100份,改性植物纤维微粉1~60份,硫磺0.5~3.3份,促进剂1.2~4.3份,防老剂1~3份及其它加工助剂。制备方法是利用天然橡胶为原料,在常规的原料配合、混炼或共沉工序中,将改性植物纤维微粉连同其他配料一起加入天然橡胶,再经成型硫化等工序制成含改性植物纤维微粉的天然橡胶复合材料与制品。本发明所得复合材料及制品可在制备导尿管、输血胶管、避孕套、医用手套、检查手套、泡沫材料、力车胎、鞋底制品中应用。其抗拉伸和抗撕裂、耐老化及抗病毒渗透等性能均得到提高。
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公开(公告)号:CN115322296B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110506832.0
申请日:2021-05-10
申请人: 暨南大学
IPC分类号: C08F251/00 , C08F283/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , A61L33/00 , A61L33/08 , A61L33/10
摘要: 本发明公开了肝素功能化水凝胶及其制备方法与应用。本发明方法首先是在小分子有机物通过聚合反应合成大分子有机物的过程中加入肝素,或将大分子有机物直接与肝素混合,制得肝素基复合物;然后取水溶性乙烯基单体加入到所得肝素基复合物中,然后依次加入:引发剂、交联剂、引发助剂混合,搅拌反应,即得到所述的肝素功能化水凝胶。本方法适合大规模制备肝素基水凝胶。本发明制备的肝素功能化代表性水凝胶与直接混合的肝素基水凝胶相比较,具有更佳的血液相容性、抗凝性和高效的抑菌能力,可作为一种通用方法开发新型生物材料应用于导管和心血管设备或深度烧伤伤口的敷料,可在无需外加生长因子的条件下,加速皮肤伤口愈合。
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公开(公告)号:CN115322296A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110506832.0
申请日:2021-05-10
申请人: 暨南大学
IPC分类号: C08F251/00 , C08F283/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , A61L33/00 , A61L33/08 , A61L33/10
摘要: 本发明公开了肝素功能化水凝胶及其制备方法与应用。本发明方法首先是在小分子有机物通过聚合反应合成大分子有机物的过程中加入肝素,或将大分子有机物直接与肝素混合,制得肝素基复合物;然后取水溶性乙烯基单体加入到所得肝素基复合物中,然后依次加入:引发剂、交联剂、引发助剂混合,搅拌反应,即得到所述的肝素功能化水凝胶。本方法适合大规模制备肝素基水凝胶。本发明制备的肝素功能化代表性水凝胶与直接混合的肝素基水凝胶相比较,具有更佳的血液相容性、抗凝性和高效的抑菌能力,可作为一种通用方法开发新型生物材料应用于导管和心血管设备或深度烧伤伤口的敷料,可在无需外加生长因子的条件下,加速皮肤伤口愈合。
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