聚乙烯-氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用

    公开(公告)号:CN109647298A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910097691.4

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯-氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乙烯-氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乙烯微球浸入醋酸锌溶液中,待表面沾有醋酸锌后,取出微球,通过氧等离子清洗机打氧处理,使微球表面结合氧化锌。将表面带有氧化锌的聚乙烯微球置于硝酸锌与六甲基四胺混合液中,在80-100℃恒温水浴下搅拌,待反应完全后,洗涤、干燥,即得。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为150-400μm,氧化锌纳米棒长度为10-50nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。

    一种基于电磁感应诱导间充质干细胞神经分化的方法

    公开(公告)号:CN114369571B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210050143.8

    申请日:2022-01-17

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁感应诱导间充质干细胞神经分化的方法,包括以下步骤:将间充质干细胞接种于石墨烯薄膜上,得到培养体系;将培养体系置于含有永磁铁的电磁感应装置中,通过永磁铁产生的电磁感应诱导间充质干细胞进行神经分化。石墨烯薄膜是通过CVD沉积在镍片上制备石墨烯‑镍片基底,再将PDMS旋涂在石墨烯‑镍片基底上,最后通过刻蚀掉镍片得到石墨烯薄膜。本发明将间充质干细胞接种于石墨烯薄膜上,利用电磁感应原理,在固定旋转磁场频率的前提下,干细胞便可在石墨烯介导,电磁感应诱导产生的固定大小的感应电流或感应电(56)对比文件Yoo-Jung Lee et al..Extremely lowfrequency electromagnetic fields enhanceneuronal differentiation of humanmesenchymal stem cells on graphene-basedsubstrates《.Current Applied Physics》.2015,第15卷摘要,第1页左栏第1段至第7页左栏第3段,图1-4.姚汝瞻 等.石墨烯及其衍生物修复周围神经缺损的研究进展《.中国修复重建外科杂志.2018,第32卷(第11期),1483-1487.

    基于电磁感应产生的无线电信号加快神经干细胞向神经元分化的方法

    公开(公告)号:CN114561357A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210048527.6

    申请日:2022-01-17

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了基于电磁感应产生的无线电信号加快神经干细胞向神经元分化的方法。通过CVD沉积在镍片上制备石墨烯‑镍片基底,再将PDMS旋涂在石墨烯‑镍片基底上,最后通过刻蚀掉镍片得到石墨烯薄膜。本发明将神经干细胞接种于石墨烯薄膜上,在电磁感应诱导装置中进行分化。利用电磁感应原理,在固定旋转磁场频率的前提下,神经干细胞便可在石墨烯介导,电磁感应诱导产生的固定大小的感应电流或感应电动势的作用下,进行神经分化。本发明制备石墨烯薄膜的方法简单高效,石墨烯薄膜具有良好的生物相容性,本发明的方法可以加快神经干细胞的分化速度,操作简单,可提高成体干细胞向神经元分化的比例。

    聚乳酸-氧化钛微米纳米多级结构复合微球材料及应用

    公开(公告)号:CN109675105B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910097396.9

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸‑氧化钛微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乳酸‑氧化钛微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乳酸溶解于二氯甲烷中,得到聚乳酸溶液,采用微流控技术,将聚乳酸溶液滴入聚乙烯醇水溶液中,通过控制聚乳酸浓度、聚乳酸的滴速、聚乙烯醇水溶液浓度以及搅拌速度,得到聚乳酸微球。将聚乳酸微球浸入四氯化钛‑盐酸溶液中,于60‑100℃恒温水浴搅拌下反应4‑24h,用去离子水和无水乙醇清洗后,干燥,获得表面包被氧化钛纳米结构的聚乳酸复合微球。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为100‑500μm,氧化钛纳米棒长度为10‑50nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。

    聚乳酸-氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用

    公开(公告)号:CN109675100B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910097694.8

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸‑氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乳酸‑氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乳酸溶解于二氯甲烷中,得到聚乳酸溶液,采用微流控技术,将聚乳酸溶液滴入聚乙烯醇水溶液中,得到聚乳酸微球。将聚乳酸微球浸入球浸入醋酸锌溶液中,待表面沾有醋酸锌后,取出微球,通过氧等离子清洗机打氧处理,使微球表面结合氧化锌。将表面带有氧化锌的聚乳酸微球置于硝酸锌与六次甲基四胺混合液中,在80‑100℃恒温水浴下搅拌,待反应完全后,洗涤、干燥,即得。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为50‑400μm,氧化锌纳米棒长度为10‑50nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。

    基于电磁感应产生的无线电信号加快神经干细胞向神经元分化的方法

    公开(公告)号:CN114561357B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202210048527.6

    申请日:2022-01-17

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了基于电磁感应产生的无线电信号加快神经干细胞向神经元分化的方法。通过CVD沉积在镍片上制备石墨烯‑镍片基底,再将PDMS旋涂在石墨烯‑镍片基底上,最后通过刻蚀掉镍片得到石墨烯薄膜。本发明将神经干细胞接种于石墨烯薄膜上,在电磁感应诱导装置中进行分化。利用电磁感应原理,在固定旋转磁场频率的前提下,神经干细胞便可在石墨烯介导,电磁感应诱导产生的固定大小的感应电流或感应电动势的作用下,进行神经分化。本发明制备石墨烯薄膜的方法简单高效,石墨烯薄膜具有良好的生物相容性,本发明的方法可以加快神经干细胞的分化速度,操作简单,可提高成体干细胞向神经元分化的比例。

    一种基于电磁感应诱导间充质干细胞神经分化的方法

    公开(公告)号:CN114369571A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210050143.8

    申请日:2022-01-17

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁感应诱导间充质干细胞神经分化的方法,包括以下步骤:将间充质干细胞接种于石墨烯薄膜上,得到培养体系;将培养体系置于含有永磁铁的电磁感应装置中,通过永磁铁产生的电磁感应诱导间充质干细胞进行神经分化。石墨烯薄膜是通过CVD沉积在镍片上制备石墨烯‑镍片基底,再将PDMS旋涂在石墨烯‑镍片基底上,最后通过刻蚀掉镍片得到石墨烯薄膜。本发明将间充质干细胞接种于石墨烯薄膜上,利用电磁感应原理,在固定旋转磁场频率的前提下,干细胞便可在石墨烯介导,电磁感应诱导产生的固定大小的感应电流或感应电动势的作用下,进行神经分化,从而解决了间充质干细胞难以进行神经分化的问题。

    聚乙烯-氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用

    公开(公告)号:CN109647298B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910097691.4

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯‑氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乙烯‑氧化锌微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乙烯微球浸入醋酸锌溶液中,待表面沾有醋酸锌后,取出微球,通过氧等离子清洗机打氧处理,使微球表面结合氧化锌。将表面带有氧化锌的聚乙烯微球置于硝酸锌与六甲基四胺混合液中,在80‑100℃恒温水浴下搅拌,待反应完全后,洗涤、干燥,即得。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为150‑400μm,氧化锌纳米棒长度为10‑50nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。

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