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

    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

    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。

    高度仿生型多功能组织工程化骨膜及其制备方法和应用

    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

    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。

    一种用于神经细胞3D打印水凝胶生物墨水、制备及应用

    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

    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。

    一种微纳纤维复合细胞/水凝胶的肌肉组织3D打印方法

    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

    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。

    一种可降解生物型人工膀胱及其制备方法

    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

    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。