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公开(公告)号:CN109172037B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201811227542.7
申请日:2018-10-22
申请人: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
摘要: 本发明涉及一种基于3D打印和静电纺丝技术的复层组织工程气管支架的设计及应用,所述的基于3D打印和静电纺丝技术的复层组织工程气管支架的设计及应用包括外层支架、内层支架、加固环;所述的外层支架呈矩形网格结构;所述的内层支架呈菱形网格结构;所述的内层支架对装置于外层支架中,内外两层网格彼此交错,且二者之间设有间隙;所述的间隙中用于放置负载P物质的电纺膜;所述的所述的加固环设于外层支架上。其优点表现在:结合3D打印技术和静电纺丝技术,联合应用多种材料,构建复层组织工程气管支架,使制备具有符合生理结构的组织工程气管成为可能,并有望显著改善组织工程气管的移植后宿主存活状况和大大改善组织工程气管移植后的治疗效果。
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公开(公告)号:CN107981954A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201810030546.X
申请日:2018-01-12
申请人: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
摘要: 本发明涉及一种PCL慢降解气管支架,由外层支架和内层支架组成,外层支架为镂空的C型圆管,内层支架为镂空圆管,外层支架外表面上设有镂空的C型环,内层支架嵌入外层支架中。本发明还提供慢降解组织工程气管及其应用。其优点表现在:本发明的气管支架从组织结构层次上讲完全仿生,外层为气管软骨,内层为纤毛柱状上皮,既具有气管的韧性又保持了排痰能力,能够减少移植后感染的发生率,且气管环为不完全性,具有生长潜能,可应用于未成年机体。可以制作成任意直径,能够满足个体化的需求。PCL支架可以在体内完全降解且降解缓慢,对机体无毒害。
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公开(公告)号:CN118006754A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410100566.5
申请日:2024-01-24
申请人: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
IPC分类号: C12Q1/6883 , C12N15/113
摘要: 本发明涉及生物技术领域的心脏组织特异性piRNA在诊断和/或治疗慢性心衰纤维化中的应用,具体提供了心脏组织特异性piRNA作为生物标志物在制备慢性心衰纤维化诊断试剂或试剂盒中的应用,以及作为治疗靶点在制备慢性心衰纤维化靶点药物中的应用。本发明通过小鼠TAC模型发现了心脏组织特异性piRNA:piRNA‑000691,并发现piRNA‑000691的表达水平与心衰严重程度呈正相关,会在心衰进程中逐步增高,并且piRNA‑000691在心脏成纤维细胞中具有特异性表达。因此,心脏组织特异性的piRNA‑000691可作为特异性生物标志物进一步补充对心衰纤维化的识别、诊断,同时其又为抗心衰纤维化提供了新的潜在治疗靶点,有着深远的重要意义,具有良好的临床转化价值。
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公开(公告)号:CN117106888A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310604407.4
申请日:2023-05-26
申请人: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
IPC分类号: C12Q1/6883 , C12N15/11
摘要: 本发明涉及生物技术领域的hsa_circ_00008508作为生物标志物在用于制备检测潜在左心室重构的试剂中的应用,本发明通过小鼠模型发现了与左心室重构相关的的circRNA——mmu_circ_006640,而通过对序列的同源性分析,我们找到了其人的同源RNA——hsa_circ_00008508。通过在左室流出道狭窄的患儿血液样本中检测hsa_circ_00008508的表达,发现其在左室流出道狭窄患儿血液中高表达,因此,hsa_circ_00008508可作为左心室重构的生物标志物。hsa_circ_00008508可以在血液中被检出,可以进一步补充对左心室重构、心肌纤维化的识别、诊断,同时其又为抗心肌纤维化提供了新的潜在治疗靶点。相比于通过影像学方法识别出心脏结构、功能异常,分子标志物可以反映更早、更轻的病理改变,使得更早诊断、更早干预成为可能,具有临川推广价值。
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公开(公告)号:CN109207423A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811227545.0
申请日:2018-10-22
申请人: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
IPC分类号: C12N5/077
摘要: 本发明公开一种促使间充质干细胞成软骨分化新的诱导体系及诱导方法。本发明对间充质干细胞的成软骨诱导体系进行优化,创新性地将KGN预处理与传统诱导因子TGF-β3相结合,形成一种新的成软骨分化诱导体系:种子细胞体外培养过程中先经KGN预处理,再进行TGF-β3诱导,间充质干细胞能够向软骨细胞高效分化,且所形成的软骨细胞表型稳定,无明显骨化倾向。本发明显著提高间充质干细胞成软骨分化的效率,可更好地发挥其作为软骨组织工程种子细胞的作用。
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公开(公告)号:CN109172037A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811227542.7
申请日:2018-10-22
申请人: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
摘要: 本发明涉及一种基于3D打印和静电纺丝技术的复层组织工程气管支架的设计及应用,所述的基于3D打印和静电纺丝技术的复层组织工程气管支架的设计及应用包括外层支架、内层支架、加固环;所述的外层支架呈矩形网格结构;所述的内层支架呈菱形网格结构;所述的内层支架对装置于外层支架中,内外两层网格彼此交错,且二者之间设有间隙;所述的间隙中用于放置负载P物质的电纺膜;所述的所述的加固环设于外层支架上。其优点表现在:结合3D打印技术和静电纺丝技术,联合应用多种材料,构建复层组织工程气管支架,使制备具有符合生理结构的组织工程气管成为可能,并有望显著改善组织工程气管的移植后宿主存活状况和大大改善组织工程气管移植后的治疗效果。
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公开(公告)号:CN117305431A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310609688.2
申请日:2023-11-13
申请人: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
IPC分类号: C12Q1/6883 , C12N15/11 , A61K45/00 , A61P9/04 , A61P9/00
摘要: 本发明涉及生物技术领域的lncRNANONMMUT067673.2作为生物标志物在用于制备慢性心力衰竭和心肌纤维化检测试剂或抑制剂中的应用。本发明发现了一种新的可以用于诊断及治疗的非编码RNA,即lncRNA NONMMUT 067673.2。所述lncRNA在慢性心衰小鼠左室组织和细胞纤维化模型中表达上调,有望运用于临床诊断。本发明还证明了所述lncRNA可同时上调CTGF和FN1,促进心脏成纤维细胞增殖与迁移,促进心肌纤维化,从而加重慢性心衰,破坏心室功能。本发明还提供了lncRNANONMMUT067673.2的抑制剂的应用,抑制剂可下调所述lncRNA水平,延缓心肌纤维化,心功能等临床指标也有所改善,可应用于临床治疗,具有临床转化价值。
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公开(公告)号:CN112657051B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202011567169.7
申请日:2020-12-25
申请人: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
IPC分类号: A61M60/191 , A61M60/34 , D01D5/00 , D04H1/4382 , D04H1/76 , D01F1/10 , D01F8/02 , D01F8/14 , D01F8/16
摘要: 本发明涉及医学组织工程领域,具体地说,是一种基于共轭同轴静电纺丝技术的生物型心室辅助泵及其制备方法。包括如下步骤:1)制备含有复壁碳纳米管的取向静电纺丝心肌支架;2)通过同轴静电纺丝技术构建负载VEGF细胞因子的心肌支架;3)将分离的动物心肌细胞作为种子细胞种于膜片上;4)生物型心室辅助泵的构建;将膜片上种植心肌细胞后,将该细胞材料复合物按照心肌三层的排列方向叠加为三层,然后,制作成圆锥形袖套状结构。本发明袖套状生物型心室辅助泵可弥补传统机械辅助泵的不足,有望为广大终末期心衰患儿从根本上赋予心室持续收缩的动力性,从而彻底改善患儿预后及提高生存质量,降低患者住院费用及远期成本。
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公开(公告)号:CN115327129A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210792298.9
申请日:2022-07-05
申请人: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
摘要: 本发明提供了一种血浆分子标志物犬尿氨酸在早期心力衰竭检测中的应用,所述血浆分子标志物为犬尿氨酸,本发明证明了犬尿氨酸可以作为儿童早期心力衰竭检测的血浆分子标志物,通过质谱检测对犬尿氨酸的含量进行定量检测实现对心力衰竭的检测,依据对犬尿氨酸的定量检测应用到早期心力衰竭检测试剂盒中。其中本发明的有益效果是:检测手段简单易行,易于推广;相较于传统血浆标志物,能够具体到儿童群体的特异性,更能准确反映慢性心衰早期心室重构程度;能够在早期对心力衰竭进行诊断。
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公开(公告)号:CN109207423B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201811227545.0
申请日:2018-10-22
申请人: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
IPC分类号: C12N5/077
摘要: 本发明公开一种促使间充质干细胞成软骨分化新的诱导体系及诱导方法。本发明对间充质干细胞的成软骨诱导体系进行优化,创新性地将KGN预处理与传统诱导因子TGF‑β3相结合,形成一种新的成软骨分化诱导体系:种子细胞体外培养过程中先经KGN预处理,再进行TGF‑β3诱导,间充质干细胞能够向软骨细胞高效分化,且所形成的软骨细胞表型稳定,无明显骨化倾向。本发明显著提高间充质干细胞成软骨分化的效率,可更好地发挥其作为软骨组织工程种子细胞的作用。
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