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公开(公告)号:CN112999411B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110251223.5
申请日:2021-03-08
Applicant: 苏州大学
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明提供了一种具备压力可铺展性的丝蛋白纳米纤维凝胶敷料的制备方法,包括以下步骤:S1)将第一丝蛋白纳米纤维凝胶与水混合搅拌,得到流变性改变的丝蛋白纳米纤维凝胶;将促血管再生的药物与第二丝蛋白纳米纤维凝胶混合,得到载药丝蛋白纳米纤维凝胶;S2)将所述流变性改变的丝蛋白纳米纤维凝胶与载药丝蛋白纳米纤维凝胶混合搅拌,得到具备压力可铺展性的丝蛋白纳米纤维凝胶敷料。与现有技术相比,本发明通过调控丝蛋白纳米纤维凝胶的流变特性,实现凝胶温和压力下铺展定型形成超薄涂层的特殊功能,同时以丝蛋白纳米纤维为载体加载促血管再生药物,从而满足皮瓣均匀血管化的特殊需求。
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公开(公告)号:CN116715969B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310497100.9
申请日:2023-05-05
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化锌/丝蛋白溶液及其制备方法,属于纳米氧化锌技术领域。本发明的纳米氧化锌/丝蛋白溶液包括丝蛋白纳米带以及附着于所述丝蛋白纳米带上的纳米氧化锌,所述丝蛋白纳米带的结晶度在40%以上,长度为100nm‑3000nm,宽度为5nm‑30nm,高度为0.3nm‑5nm。本发明的制备方法通过简单物理方式实现高浓度纳米氧化锌水溶液的制备,并改善纳米氧化锌在水溶液的流动性和稳定性,以水为溶剂,工艺简单可控,得到的溶液无有机溶剂、生物相容性好,具有规模化制备和应用的前景。
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公开(公告)号:CN115998953A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310072750.9
申请日:2023-02-07
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种双重仿生取向的人工小血管及其制备方法。首先将对电场具有响应性的丝蛋白纳米纤维同水溶性高分子溶液混合,制备混合溶液;再将混合溶液加入管状电极模具中作为负极,内部放置柱状电极作为正极,电场诱导丝蛋白纳米纤维在正极附近固化形成凝胶管;随后将管状物取出,通过交联或诱导结晶等方式诱导其中高分子交联,获得兼具力学和多重仿生取向结构的人工小血管。本发明选用的丝蛋白和合成高分子均为生物相容性良好的生物材料,其中丝蛋白纳米纤维在电场下形成多重取向结构,模拟血管内皮层和平滑肌层,而合成高分子则通过交联或结晶提高力学性能,满足了血管植入手术和使用的力学要求。
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公开(公告)号:CN112999411A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110251223.5
申请日:2021-03-08
Applicant: 苏州大学
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明提供了一种具备压力可铺展性的丝蛋白纳米纤维凝胶敷料的制备方法,包括以下步骤:S1)将第一丝蛋白纳米纤维凝胶与水混合搅拌,得到流变性改变的丝蛋白纳米纤维凝胶;将促血管再生的药物与第二丝蛋白纳米纤维凝胶混合,得到载药丝蛋白纳米纤维凝胶;S2)将所述流变性改变的丝蛋白纳米纤维凝胶与载药丝蛋白纳米纤维凝胶混合搅拌,得到具备压力可铺展性的丝蛋白纳米纤维凝胶敷料。与现有技术相比,本发明通过调控丝蛋白纳米纤维凝胶的流变特性,实现凝胶温和压力下铺展定型形成超薄涂层的特殊功能,同时以丝蛋白纳米纤维为载体加载促血管再生药物,从而满足皮瓣均匀血管化的特殊需求。
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公开(公告)号:CN116173308B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310170431.1
申请日:2023-02-27
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种控释金属离子的可注射丝蛋白水凝胶及其制备方法,本发明通过超声作用调控丝蛋白纤维/颗粒的尺寸,优化丝蛋白和金属离子的电荷相互作用,直接获得丝蛋白‑金属离子络合物可注射凝胶,避免金属离子的突释和快速释放,满足金属离子在体内提供长效生物学性能的目的;上述的发明提供了一种全新的思路,通过丝蛋白纳米尺寸的结构控制,来调控其同金属离子的相互作用,同时实现溶液到凝胶的转化和金属离子的固定,形成稳定的丝蛋白‑金属离子络合物,可有效突破传统方法的诸多弊端,开发设计各种具有新型功能的丝蛋白材料。
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公开(公告)号:CN115998953B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310072750.9
申请日:2023-02-07
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种双重仿生取向的人工小血管及其制备方法。首先将对电场具有响应性的丝蛋白纳米纤维同水溶性高分子溶液混合,制备混合溶液;再将混合溶液加入管状电极模具中作为负极,内部放置柱状电极作为正极,电场诱导丝蛋白纳米纤维在正极附近固化形成凝胶管;随后将管状物取出,通过交联或诱导结晶等方式诱导其中高分子交联,获得兼具力学和多重仿生取向结构的人工小血管。本发明选用的丝蛋白和合成高分子均为生物相容性良好的生物材料,其中丝蛋白纳米纤维在电场下形成多重取向结构,模拟血管内皮层和平滑肌层,而合成高分子则通过交联或结晶提高力学性能,满足了血管植入手术和使用的力学要求。
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公开(公告)号:CN116715969A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310497100.9
申请日:2023-05-05
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化锌/丝蛋白溶液及其制备方法,属于纳米氧化锌技术领域。本发明的纳米氧化锌/丝蛋白溶液包括丝蛋白纳米带以及附着于所述丝蛋白纳米带上的纳米氧化锌,所述丝蛋白纳米带的结晶度在40%以上,长度为100nm‑3000nm,宽度为5nm‑30nm,高度为0.3nm‑5nm。本发明的制备方法通过简单物理方式实现高浓度纳米氧化锌水溶液的制备,并改善纳米氧化锌在水溶液的流动性和稳定性,以水为溶剂,工艺简单可控,得到的溶液无有机溶剂、生物相容性好,具有规模化制备和应用的前景。
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公开(公告)号:CN116173308A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310170431.1
申请日:2023-02-27
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种控释金属离子的可注射丝蛋白水凝胶及其制备方法,本发明通过超声作用调控丝蛋白纤维/颗粒的尺寸,优化丝蛋白和金属离子的电荷相互作用,直接获得丝蛋白‑金属离子络合物可注射凝胶,避免金属离子的突释和快速释放,满足金属离子在体内提供长效生物学性能的目的;上述的发明提供了一种全新的思路,通过丝蛋白纳米尺寸的结构控制,来调控其同金属离子的相互作用,同时实现溶液到凝胶的转化和金属离子的固定,形成稳定的丝蛋白‑金属离子络合物,可有效突破传统方法的诸多弊端,开发设计各种具有新型功能的丝蛋白材料。
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