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公开(公告)号:CN115501350A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211274074.5
申请日:2022-10-18
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明实施例公开了一种荧光超分子纳米载体及其制备方法与应用。一种荧光超分子纳米载体包括:碳量子点;β‑环糊精接枝的聚乙烯亚胺;金刚烷修饰的聚乙二醇;RGD功能化的金刚烷修饰的聚乙二醇。本发明以碳量子点作为超分子纳米载体骨架,并利用其荧光特性,赋予超分子纳米载体荧光性能。本发明提供的超分子纳米载体集自组装、安全低毒、基因输送和示踪成像于一体,发挥调控细胞行为功能,具有治疗转化的前景。
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公开(公告)号:CN115227676A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210785738.8
申请日:2022-07-04
申请人: 浙江大学
IPC分类号: A61K9/52 , A61K47/02 , A61K31/7088 , A61P35/00
摘要: 本发明公开了一种缓释mRNA的矿物包被微粒材料,包括矿物包被的微粒MCM和包被于MCM中的mRNA,可用于实时调控巨噬细胞转变为肿瘤杀伤性巨噬细胞。其制备方法包括以下步骤:(1)制备脂质体:配制脂质‑乙醇溶液和mRNA‑柠檬酸缓冲液,将两者进行微流控装置混合,得到mRNA脂质体纳米颗粒;(2)制备MCM:首先制备改性模拟体液mSBF;将羟基磷灰石粉末分散于改性模拟体液mSBF中,将所得溶液旋转并冻干,得到MCM;(3)吸附:将所述的MCM和mRNA脂质体纳米颗粒分别溶于PBS缓冲液中,两份溶液混合搅拌,得到所述的缓释mRNA的矿物包被微粒材料。本发明不但为研制高效安全的mRNA的矿物包被微粒材料供理论依据,还将为肿瘤免疫治疗提供新策略。
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公开(公告)号:CN115192772A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210976885.3
申请日:2022-08-15
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于PDA‑PAni‑GO/OHA/Gelatin/DCS的关节软骨定向修复系统。该系统由导电水凝胶、无菌导线以及脉冲直流电源组成,其中的导电水凝胶使用席夫碱反应制得,同时具有双网络和纳米复合结构,具体是先制得PDA‑PAni‑GO纳米填料,再分散于儿茶酚改性的壳聚糖和明胶的PBS溶液,再与OHA/PBS溶液进行混合,通过席夫碱反应得到所需的复合导电水凝胶。该水凝胶材料具有优异的导电性能、可注射性、软骨贴附性、生物相容性和生物降解性能,将其通过原位注射后可实现凝胶化,凝胶两端连接无菌导线和脉冲直流电源,可提供脉冲直流电刺激作用,用于提升关节软骨缺损定向修复重建。
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公开(公告)号:CN113181431A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110280437.5
申请日:2021-03-16
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种形成于基材表面的抗菌及骨整合涂层及在基材表面制备抗菌及骨整合涂层的方法,该方法包括:(1)将基材浸泡于粘附剂中;(2)将步骤(1)获得的基材浸泡于阳离子材料溶液中;(3)将步骤(2)获得的基材浸泡于硫化铜纳米颗粒溶液中;(4)重复步骤(2)和(3)至少两次。该涂层不仅与基材牢固结合、时效持久,而且硫化铜纳米颗粒在近红外光照射下能够被激活而杀灭细菌,达到治疗种植体周围炎的效果,且杀菌效果智能可控、即时性强;硫化铜纳米颗粒能够释放二价铜离子,活化血管内皮生长因子(VEGF),进而促进种植体周围组织血管、新生骨形成,加强内固定稳定性。
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公开(公告)号:CN115227869B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210976866.0
申请日:2022-08-15
申请人: 浙江大学
IPC分类号: A61L27/04 , A61L27/08 , A61L27/18 , A61L27/22 , A61L27/38 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61N1/05 , C08F299/00 , C08F2/48 , C08K9/10 , C08K3/04 , C08L55/00 , C08L79/02 , C08J3/075
摘要: 本发明公开了一种具有神经干细胞移植和信号传导增强功能的人工耳蜗电极及其制备方法。其制备工艺如下:1)GO分散液中依次添加植酸、苯胺,聚合得到GO‑PAni导电填料;2)于GelMA/光引发剂溶液中依次加入GO‑PAni和神经生长因子,再负载神经干细胞,得到凝胶电极预溶液;3)在模具内固定电极基底,再浇筑上述步骤2)中的凝胶电极预溶液,使用紫外光固化工艺制得人工耳蜗电极。该人工耳蜗电极表面的凝胶层具有低模量,在植入耳蜗内部时不会对耳蜗造成伤害;导电组分有助于信号传导,同时具有神经干细胞移植的功能,结合神经生长因子促进神经干细胞分化和残余听神经的存活。该电极因可提高听神经数量,降低电极电阻,从而可提升人工耳蜗植入后的听觉体验。
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公开(公告)号:CN115192772B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202210976885.3
申请日:2022-08-15
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于PDA‑PAni‑GO/OHA/Gelatin/DCS的关节软骨定向修复系统。该系统由导电水凝胶、无菌导线以及脉冲直流电源组成,其中的导电水凝胶使用席夫碱反应制得,同时具有双网络和纳米复合结构,具体是先制得PDA‑PAni‑GO纳米填料,再分散于儿茶酚改性的壳聚糖和明胶的PBS溶液,再与OHA/PBS溶液进行混合,通过席夫碱反应得到所需的复合导电水凝胶。该水凝胶材料具有优异的导电性能、可注射性、软骨贴附性、生物相容性和生物降解性能,将其通过原位注射后可实现凝胶化,凝胶两端连接无菌导线和脉冲直流电源,可提供脉冲直流电刺激作用,用于提升关节软骨缺损定向修复重建。
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公开(公告)号:CN115317049A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211053031.4
申请日:2022-08-31
申请人: 浙江大学
IPC分类号: A61B17/02
摘要: 本发明涉及骨科医疗领域,具体涉及一种HTO术中胫骨撑开装置,包括支撑架,所述支撑架一侧设有控制模块,另一侧设有上支撑块和下支撑块,所述下支撑块与所述支撑架固定连接,所述上支撑块与所述支撑架滑动连接,所述上支撑块与所述支撑架之间设有限位模块,本发明通过限位模块预先设定一固定的撑开角度值,使本发明达到预定的角度后,通过机械和电子双重限位模式对撑开器撑开的角度进行限位,以此精准的达到计算机下模拟计算的需要撑开的角度,同时在使用完毕后,自动对撑开器上的两个撑开板之间的贴合处进行及时消毒,避免医生忽略此处,对下次使用造成影响。
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公开(公告)号:CN115227869A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210976866.0
申请日:2022-08-15
申请人: 浙江大学
IPC分类号: A61L27/04 , A61L27/08 , A61L27/18 , A61L27/22 , A61L27/38 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61N1/05 , C08F299/00 , C08F2/48 , C08K9/10 , C08K3/04 , C08L55/00 , C08L79/02 , C08J3/075
摘要: 本发明公开了一种具有神经干细胞移植和信号传导增强功能的人工耳蜗电极及其制备方法。其制备工艺如下:1)GO分散液中依次添加植酸、苯胺,聚合得到GO‑PAni导电填料;2)于GelMA/光引发剂溶液中依次加入GO‑PAni和神经生长因子,再负载神经干细胞,得到凝胶电极预溶液;3)在模具内固定电极基底,再浇筑上述步骤2)中的凝胶电极预溶液,使用紫外光固化工艺制得人工耳蜗电极。该人工耳蜗电极表面的凝胶层具有低模量,在植入耳蜗内部时不会对耳蜗造成伤害;导电组分有助于信号传导,同时具有神经干细胞移植的功能,结合神经生长因子促进神经干细胞分化和残余听神经的存活。该电极因可提高听神经数量,降低电极电阻,从而可提升人工耳蜗植入后的听觉体验。
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公开(公告)号:CN112972767B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110162250.5
申请日:2021-02-05
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种具有促进成骨作用的磁响应组织工程材料及其制备方法与应用,所述材料的制备方法为:首先调节胶原I溶液的pH值和渗透压,然后按一定比例依次加入氨基化的四氧化三铁磁性颗粒溶液及交联剂京尼平溶液,每次加入溶液之后都需震荡混匀,最后于37℃恒温孵育箱孵育至少3小时,即可得到京尼平交联四氧化三铁磁性颗粒胶原I水凝胶。所述的材料可时序性地在外加磁场的作用下改变其内部纤维结构的形貌,从而具备定向诱导巨噬细胞向M2极化的能力,促进骨缺损部位的成骨作用,可用于研究组织工程材料对成骨免疫微环境的影响及其机制。
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公开(公告)号:CN113403619A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110623028.0
申请日:2021-06-04
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C23C28/00 , C25D11/26 , C23C14/02 , C23C14/06 , C23C14/24 , C23C26/00 , A61L27/06 , A61L27/28 , A61L27/30 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L31/02 , A61L31/08 , A61L31/14 , A61L31/16
摘要: 本发明公开了一种近红外/pH双响应的兼具抗菌、促成骨分化的载碘钛合金植入物体系及其制备方法,该体系是通过水热反应在钛合金表面微弧氧化形成的多孔结构上形成纳米颗粒涂层,利用该纳米材料本身对于碘元素超强的吸附能力,采用气相沉积的方法,实现涂层成功载碘。本发明制得的表面涂层钛片在弱酸性及近红外光的激发下能表现出良好的抗菌性能,同时在正常生理状态下能够促进骨髓间充质干细胞成骨分化。本发明制备的碘涂层具备稳定好、可控释放的优势,有效改善目前金属表面碘改性的稳定性不足的问题。
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