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公开(公告)号:CN118930770A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310515260.1
申请日:2023-05-09
申请人: 苏州微创再生医学科技有限公司
IPC分类号: C08F299/00 , B29C64/112 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y50/02 , C08F2/48 , B33Y70/00 , A61L27/24 , A61L27/20 , A61L27/38 , A61L27/52 , A61L27/56 , A61L27/58 , B33Y70/10
摘要: 本发明涉及光交联性墨水、3D打印制品、制备方法及应用。该光交联性墨水以合适取代度的碳碳双键化胶原和碳碳双键化海藻酸盐为主要基质材料,还包含光引发剂用以引发碳碳双键的交联反应,可作为3D打印墨水,打印性良好、交联速度快、交联后可在水溶液环境下维持稳定结构,经3D打印可制备得到3D打印制品,如3D打印水凝胶制品,进一步如3D打印水凝胶支架。还提供光交联性墨水及3D打印制品的制备方法。该光交联性墨水及3D打印制品可用于制备组织工程支架。
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公开(公告)号:CN118924790A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411013648.2
申请日:2024-07-25
申请人: 瑞因细胞工程科技(广州)有限公司
发明人: 张旭
摘要: 本发明公开了一种间充质干细胞在治疗薄型子宫内膜及宫腔粘连药物中的应用,涉及子宫内膜相关疾病治疗技术领域,药物包括脐带的间充质干细胞、羊膜脱细胞支架和聚癸二酸甘油酯;本发明通过构建薄型子宫内膜和宫腔粘连模型发现,采用该药物可有效改善大鼠子宫内膜厚度、腺体个数以及子宫内膜纤维化水平,且还能有效地降低宫腔粘连大鼠模型炎症因子的释放,抑制成纤维细胞的增殖,减轻炎症反应,发挥抗子宫内膜纤维化,促进子宫内膜修复的作用,从而达到改善和治疗薄型子宫内膜疾病和宫腔粘连的目的。
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公开(公告)号:CN118681057B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411190193.1
申请日:2024-08-28
申请人: 四川大学
IPC分类号: A61L27/18 , A61L27/22 , A61L27/38 , A61L27/02 , A61L27/56 , A61L27/40 , A61L27/54 , A61L27/58
摘要: 本发明公开了一种高度仿生型多功能组织工程化骨膜及其制备方法和应用,涉及高分子材料和生物医用材料领域。该骨膜具有独特的多层结构,自下而上依次为:纳米纤维膜‑干细胞复合层、负载血管内皮细胞的水凝胶层和纳米纤维薄膜层。底层的纳米纤维膜‑细胞层是铕掺杂介孔二氧化硅复合纳米纤维膜,有效承载骨髓间充质干细胞后,经层层叠加技术形成,有效复刻了天然骨膜的生发层。中间层引入了铕掺杂介孔二氧化硅复合水凝胶,诱导内皮细胞体外预血管化,再现了天然骨膜的中间基质层。上层的纳米纤维薄膜层有效模拟了天然骨膜浅表层的隔离屏障功能。该仿生骨膜在促进骨组织快速生长、加速血管网络形成以及有效隔离纤维组织长入方面展现出显著效果。
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公开(公告)号:CN118873746A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410936806.5
申请日:2024-07-12
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种用于神经细胞3D打印水凝胶生物墨水、制备及应用,通过对海藻酸钠进行醛基修饰获得醛基海藻酸钠,将醛基海藻酸钠和胶原按一定比例混合通过希夫碱反应获得3D打印生物墨水,3D打印墨水体系形成的动态交联网络为神经细胞的生长、增殖和功能分化提供有益的空间三维微环境,改善了神经细胞在大多数生物墨水中生长停滞甚至凋亡的状况,有助于3D打印神经组织功能的形成;同时,3D打印水凝胶生物墨水具有良好的打印性,在37℃下可快速成胶,能实现神经组织的细胞3D打印;本发明3D打印水凝胶生物墨水成分相对简单、工艺稳定、制备过程简单,极大扩充了神经细胞生物墨水库,为载神经细胞的3D打印提供了可靠的实验基础和技术保障。
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公开(公告)号:CN118846242A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410874524.7
申请日:2024-07-02
申请人: 东莞理工学院
IPC分类号: A61L27/40 , A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/56 , A61L27/52 , A61L27/38 , A61L27/54 , A61K9/06 , A61K35/28 , A61K47/36 , A61K47/34 , A61P19/02 , A61P19/04
摘要: 本发明属于生物材料与组织工程技术领域,公开了一种纤维水凝胶仿生软骨支架及其制备方法和应用。该多孔纤维水凝胶仿生软骨支架,沿厚度方向,由依次重复堆叠的纤维打印层组构成,纤维打印层组由2‑3层纤维打印层组成,每层纤维打印层由若干平行且等距的纤维丝构成,在纤维打印层组中不同纤维打印层的纤维丝之间的角度大于0°;纤维丝上附着有水凝胶层。本发明提供的仿生软骨支架的微环境引导干细胞迁移,使干细胞最终在每个纤维孔隙内形成聚集体,仿生软骨细胞的圆形形态和放射状排布;通过调整支架孔径尺寸能够促使干细胞更高效地分化为透明软骨细胞。仿生软骨支架能够广泛应用于制备治疗骨关节炎或关节软骨缺损的药物中。
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公开(公告)号:CN118846227A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410945169.8
申请日:2024-07-15
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: A61L27/24 , A61L27/22 , A61L27/20 , A61L27/16 , A61L27/18 , A61L27/38 , A61L27/52 , B33Y70/10
摘要: 一种微纳纤维复合细胞/水凝胶的肌肉组织3D打印方法,通过多材料打印技术实现大体积活性肌肉组织的精确制造和肌细胞的定向成束生长;采用静电打印技术或微纳3D打印技术,将生物兼容性材料制成微纳纤维支架,为细胞提供物理接触的结构诱导,引导细胞的生长和排布;通过将细胞与多种水凝胶混合,形成具有适宜浓度的载细胞生物墨水,进而通过3D打印技术实现细胞/水凝胶在微纳纤维支架内空间结构和成分的精确控制,形成微纳纤维/水凝胶/细胞复合构造;在体外预培养复合构造,利用动态生物反应器和生化成分刺激,进一步促进肌肉组织的分化、发育与成熟;本方法适用于多种细胞类型及生物材料,为大体积肌肉组织稳定性和功能性重建提供技术基础。
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公开(公告)号:CN117757276B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202311781459.5
申请日:2023-12-22
申请人: 中国科学技术大学苏州高等研究院
IPC分类号: C08L89/00 , A61L27/24 , A61L27/02 , A61L27/22 , A61L27/12 , A61L27/18 , A61L27/38 , A61L27/50 , B33Y70/10 , C08K3/34
摘要: 本发明提供一种支持细胞生长的悬浮打印支撑材料及其制备方法和应用,所述悬浮打印支撑材料包括聚合性单体修饰的生物基聚合物和无机纳米材料;采用所述聚合性单体修饰的生物基聚合物和无机纳米材料进行搭配,使得到的悬浮打印支撑材料能够兼顾优异的打印性及生物活性,可以预载细胞并支持细胞生产,同时还具有优异的力学性能,具有足够强的支撑力,适合用于悬浮打印,采用所述悬浮打印支撑材料作为悬浮浴可以打印出复杂的人造血管化器官,为层级血管化大尺度器官的打印提供了可行性的方案。
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公开(公告)号:CN118806999A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411289396.6
申请日:2024-09-14
申请人: 杭州祥实生物科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种可降解生物型人工膀胱及其制备方法,可降解生物型人工膀胱包括膀胱本体、位于膀胱本体两侧的输尿管和位于膀胱本体一端的尿道,膀胱本体、输尿管和尿道均为三层结构,分别为内层、中间层和外层。本可降解生物型人工膀胱及其制备方法中人工膀胱具有三层结构,且内层和外层均为聚乙烯醇水凝胶材质或聚乙烯醇水凝胶与丝素蛋白的混合材质,中间层为脱细胞基质材质,由于聚乙烯醇水凝胶降解的速度较慢,因此将该人工膀胱植到人体后,可以使得细胞组织再生的持续时间更长,使得生成起来的细胞组织更加完整可靠,解决了现有技术中动物来源的膀胱在长期植入人体后,由于材料老化或生物降解得速度较快,而失去结构完整性。
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公开(公告)号:CN118806683A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411303356.2
申请日:2024-09-19
申请人: 天津医科大学眼科医院
IPC分类号: A61K8/99 , A61Q19/08 , A61Q19/00 , A61Q7/00 , A61K35/28 , A61K9/51 , A61P17/14 , A61P17/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , A61L27/38 , A61L27/54 , C12N5/0775
摘要: 本发明公开了一种成体干细胞来源的细胞内纳米囊泡在皮肤和/或皮肤附属器的抗衰老、修复和再生中的应用,特别是间充质干细胞源的细胞内纳米囊泡在皮肤的抗衰老、毛囊再生中的应用。这种细胞内纳米囊泡可减少衰老相关分子表达,提高人皮肤成纤维细胞增殖活力,提高SOD活性,有效改善细胞衰老(包括内源性老化(自然衰老)和外源性老化(如光老化)),还可有效改善动物模型的衰老。另外,所述细胞内纳米囊泡还可促进毛囊发育和再生,有助于再生出更多的毛发,预期可用于脱发的预防和治疗。因此,本发明所述的细胞内纳米囊泡具有非常好的应用前景和研究价值。
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