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公开(公告)号:CN114839380A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210334783.1
申请日:2022-03-31
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N33/68
Abstract: 本发明提供基于外周血浆中III型胶原蛋白在低剂量电离辐射生物剂量估算中的应用,具体涉及哺乳动物受到低剂量电离辐射后血液中III型胶原蛋白(Collagenalpha‑1(III)chain,CollagenIII)呈现剂量依赖性升高,且存在一定的剂量‑效应关系。通过检测外周血浆中III型胶原蛋白在低剂量电离辐射后的表达量,代入剂量‑效应函数关系式,即可计算辐射剂量。因此,CollagenIII可应用于估算辐射剂量。
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公开(公告)号:CN113171464B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202110416280.4
申请日:2021-04-19
Applicant: 苏州大学
IPC: A61K47/36 , A61K47/04 , A61K47/12 , A61K47/32 , A61K47/34 , A61K9/06 , A61K35/74 , A61K35/747 , A61K35/744 , A61K31/12 , A61P1/12 , A61P25/24 , A61P1/00 , B01J13/00 , C01B32/194
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯增强水凝胶、石墨烯增强水凝胶细菌载体及制备方法和应用,涉及生物医用材料技术领域,所述石墨烯增强水凝胶包括按质量百分比计的如下组分:双亲性石墨烯0.1‑5%,乳酸钠0.25‑3%,海藻酸钙0.5‑5%,余量为水。本发明提供的石墨烯增强水凝胶不仅具有优异的生物相容性,而且具有优异的力学特性和保水稳定性,同时还能够阻碍氧气的渗透率,延长厌氧菌群的体外保存时间,能够作为细菌药物的载体使用,能够有效扩大水凝胶的应用范围。
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公开(公告)号:CN107266988B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201710670859.7
申请日:2017-08-08
Applicant: 苏州大学
IPC: C09D125/14 , C09D5/22 , C09D5/29 , C09D5/14 , C09D7/61
Abstract: 本发明提供了一种炫彩石墨烯量子点涂料及其制备方法和应用,涉及涂料技术领域,主要由按质量份数计的如下原料制备而成:石墨烯量子点5‑40份,颜料3‑10份,基体树脂90‑120份,去离子水330‑370份,填料450‑550份,各原料之和为1000份;缓解了现有的涂料色调单一,缺少炫彩性,容易使人视觉审美疲劳的技术问题,达到了不仅具有良好的抗菌性能,而且能够显现出色谱范围更宽的炫彩颜色,从而有效缓解了人们的视觉审美疲劳,满足了人们对于涂料颜色多样化的需求的技术效果。
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公开(公告)号:CN106139388B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201610598554.5
申请日:2016-07-28
Applicant: 苏州大学
IPC: A61N1/05
Abstract: 本发明提供一种电荷注入效率高、生物相容性好的神经电极,包括电流发生装置、第一电极和第二电极,所述电流发生装置分别通过导电金属丝与所述第一电极和第二电极相连接,所述第一电极和第二电极中至少一个为石墨烯电极,所述石墨烯电极为三维多孔石墨烯电极,质地柔软,稳定性好,能经受反复按压折叠;具有极高的电荷注入效率;用于电刺激心脏、神经等组织器官,可促进神经细胞的电刺激修复,继而促进神经功能修复;生物相容性好,表面培养神经细胞,细胞存活率高;体内稳定性好。
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公开(公告)号:CN106139388A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610598554.5
申请日:2016-07-28
Applicant: 苏州大学
IPC: A61N1/05
CPC classification number: A61N1/0529 , A61N1/0551 , A61N1/056 , A61N1/0587
Abstract: 本发明提供一种电荷注入效率高、生物相容性好的神经电极,包括电流发生装置、第一电极和第二电极,所述电流发生装置分别通过导电金属丝与所述第一电极和第二电极相连接,所述第一电极和第二电极中至少一个为石墨烯电极,所述石墨烯电极为三维多孔石墨烯电极,质地柔软,稳定性好,能经受反复按压折叠;具有极高的电荷注入效率;用于电刺激心脏、神经等组织器官,可促进神经细胞的电刺激修复,继而促进神经功能修复;生物相容性好,表面培养神经细胞,细胞存活率高;体内稳定性好。
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公开(公告)号:CN115820536A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211473281.3
申请日:2022-11-21
Applicant: 苏州大学
IPC: C12N5/071 , C08F283/12 , C08F230/02 , C08F8/42
Abstract: 本发明属于杂化整体材料领域,具体涉及一种用于富集细胞外囊泡的双功能杂化整体材料及其制备方法和应用。通过光引发自由基聚合制备了表面含有磷酸官能团并具有DSPE修饰的杂化整体材料。之后利用磷酸官能团与金属离子螯合,即可制备得到金属离子修饰后的杂化整体材料,所述的制备方法操作简单、原料成本低且安全无毒害,所制备的整体材料能够从细胞培液、尿液、血浆等生物样本中高效快速地富集细胞外囊泡。此外,可以用弱碱洗脱的方式实现EVs和材料的快速分离,得到的EVs生物学功能完整,这为EVs的下游功能分析提供了可靠的方法,有利于对生物样品中EVs的生物学功能进行深入的研究。
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公开(公告)号:CN115216063A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210542541.1
申请日:2022-05-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种纤维素接枝改性水凝胶的制备方法,涉及药物载体技术领域,该纤维素接枝改性水凝胶的制备方法包括:先将纤维素与具有末端巯基的硅烷偶联剂混合进行偶联反应,得到巯基接枝纤维,再将巯基接枝纤维素进行氧化处理,得到纤维素接枝改性水凝胶,改善了现有纤维素水凝胶对药物的吸附和释放没有特异性,无法实现可控释药的技术问题。本发明提供的纤维素接枝改性水凝胶,具有交联网状结构以及二硫键,从而不仅具有优良的生物相容性、力学特性和保水稳定性,而且在还原环境下二硫键断裂使得水凝胶降解进而得到靶向释药性能,在药物递送领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113018244B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202110264906.4
申请日:2021-03-11
Applicant: 苏州大学
IPC: A61K8/99 , A61K8/19 , A61K8/81 , A61K8/9728 , A61K8/9789 , A61K8/64 , A61Q19/00 , A61K35/51 , A61K36/53 , A61K47/32 , A61K47/42 , A61K47/04 , A61P17/00 , A61P17/16
Abstract: 本发明提供了一种生物活性组合物及制备方法和应用,涉及组合物技术领域,本发明提供的生物活性组合物包括干细胞分泌物和石墨烯‑聚丙烯酸‑RADA16‑A纳米颗粒,两者的质量比为(5‑20):(1‑10),本发明提供的生物活性组合物通过调控干细胞分泌物的组分,募集内源干细胞到达损伤区域,提高损伤修复效果;同时,添加生物活性石墨烯‑RADA16‑A纳米颗粒,通过与干细胞分泌物相互协同,能够模拟细胞外基质表面结构,促进细胞的迁移和增殖,为细胞增殖和分化提供适宜的微环境,并允许结构内营养物质、氧气和代谢产物的转移,提供抑菌、吸附重金属和去除核沾染效果。
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公开(公告)号:CN113144292A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110264145.2
申请日:2021-03-11
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种干细胞分泌物的制备方法、生物活性骨水泥及制备方法和应用,涉及生物医用材料技术领域,生物活性硫酸钙骨水泥,包括固相粉末和固化液,所述固相粉末包括微球和α‑半水硫酸钙,所述微球中包含有生物活性物质,所述生物活性物质为干细胞分泌物或趋化因子SDF‑1,本发明提供的生物活性硫酸钙骨水泥,将干细胞分泌物或趋化因子SDF‑1包载在微球中,提高生物活性物质在骨水泥固化过程中的稳定性,并在骨水泥注入患者体内后,能够通过逐渐降解释放生物活性物质,诱导内源干细胞在创伤区域富集,提高骨损伤修复效果。另外,微球在体内的降解速度慢,而α‑半水硫酸钙在体内降解速度较快,使得骨水泥能够更好的适配骨骼生长。
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公开(公告)号:CN107502076B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201710890769.9
申请日:2017-09-27
Applicant: 苏州大学
IPC: C09D125/14 , C09D5/10
Abstract: 本发明提供了一种抗腐蚀石墨烯工业涂料及其制备方法和应用,涉及涂料技术领域,主要由按质量份数计的如下原料制备而成:丙烯酸树脂450‑550份,石墨烯‑锌纳米复合物20‑80份,去离子水150‑200份,颜填料200‑300份,其中,石墨烯‑锌纳米复合物由纳米锌颗粒在氧化石墨烯表面原位生长还原而成,缓解了现有抗腐蚀涂料无法有效减缓氧气与金属接触的技术问题,本发明通过丙烯酸树脂、石墨烯‑锌纳米复合物和颜填料的协同配合制成的抗腐蚀石墨烯工业涂料,不仅机械强度高、分散稳定性好,贮存稳定期长,而且对于不同的金属基材均具有良好的附着性能,能够有效减缓氧气与金属接触,减缓腐蚀发生速度为金属提供有效保护。
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