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公开(公告)号:CN117586955A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202410081387.1
申请日:2024-01-19
Applicant: 吉林大学
IPC: C12N5/0786 , A61K35/15 , A61P19/08 , A61P29/00 , A61P1/02
Abstract: 本发明适用于生物医药技术领域,提供了一种EPO刺激巨噬细胞来源外泌体的制备与应用,制备方法包括以下步骤:步骤1、使用EPO刺激对数期生长的M0巨噬细胞24h,随后收集细胞培养上清液;步骤2、将细胞培养上清液进行梯度离心,收集沉淀,洗涤后收集上清;步骤3、将含有外泌体的上清通过外泌体纯化柱,离心,收集滤过液体,即得EPO刺激巨噬细胞来源外泌体。该方法构建了兼具抗炎和成骨功能的外泌体,该外泌体能重新编程M1型巨噬细胞极化为M2型巨噬细胞,效果显著,实现对成骨免疫微环境稳态的调控,促进炎症环境下的骨组织再生修复。同时,该方法简便,无免疫原性问题,体内生物安全性高。
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公开(公告)号:CN113321710A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110587022.2
申请日:2021-05-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种具有促进釉质结构性矿化再生功能的多肽。本发明提供如下一种多肽,多肽序列为:NH2‑GHPGYINFSYEVLTQPYQPVQPHQPMQPQTKREEVD‑COOH,本发明也提供编码所述多肽的核酸分子。本发明的多肽具有下述优点:由36个氨基酸组成,相对较短,既可以通过化学合成,也便于通过重组表达制备;多肽序列与现有具有诱导釉质矿化的肽链不同;本发明提供的多肽序列,对酸蚀缺损的釉质结构性矿化具有诱导作用。
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公开(公告)号:CN107353897A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710627550.X
申请日:2017-07-28
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: C09K11/65 , B82Y20/00 , G01N21/6428 , H01L51/502
Abstract: 一种基于水杨酸的碳纳米点制备及其在细胞成像或LED封装中的多功能应用,属于纳米材料技术领域。是将1.0~2.5g水杨酸及1.0~2.5g硫脲加入到20~30mL去离子水中,而后将溶液放入微波炉中,微波功率为80~100W,微波加热时间为3~5分钟,得到具有黄色荧光的碳纳米点固体产物;随后将固体产物用去离子水离心洗涤,离心产物再用氯仿离心洗涤3~5次,进而除去未反应的原料;而后将离心产物在-30~-15℃条件下预冻20~30小时,再在1.5~3Pa,-80~-90℃条件下冷冻干燥后得到基于水杨酸的碳纳米点黄色粉末。经过分离提纯后,其乙醇/水溶液可以应用于细胞成像,且无明显细胞毒性。而其在凝结为固态时,荧光性质能够得到保持,进而可以作为荧光粉应用到LED封装中。
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公开(公告)号:CN104689315A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510122116.7
申请日:2015-03-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种具有光热转换性能的壳聚糖负载铜络合物的纳米复合光热试剂及其制备方法,属于功能材料技术领域。首先将壳聚糖、铜盐和多羧酸根化合物在水中超声溶解,随后在搅拌条件下向溶液中滴加氢氧化钠溶液,将混合溶液pH值调节为3.2~3.6;壳聚糖、铜盐和多羧酸根化合物的用量摩尔比为1∶1400~5800∶4500~7500;将上述溶液离心,分离出负载了铜络合物的壳聚糖纳米粒子复合物,即本发明所述的具有光热转换性能的壳聚糖负载铜络合物的纳米复合光热试剂。上述水溶性的含铜络合物的壳聚糖纳米粒子复合物,不同尺寸的均可用于光热治疗,能够为光热治疗肿瘤提供充足热能,满足消融肿瘤而不破坏健康组织器官的要求。
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公开(公告)号:CN101879093B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201010197187.0
申请日:2010-06-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种可收集自体骨颗粒的吸引器。由可卸装的吸引器头、微型过滤器及负压连接管三部分组成,微型过滤器具有内管和外管结构,吸引器头的后端安装到微型过滤器外管前端的内壁上,负压连接管前端安装到微型过滤器外管后端的内壁上,其后端连接口腔综合治疗机的负压;在微型过滤器内管的前端安装有叶轮,通过柱状轴连接两个圆形固定盘,连接处设有轴承,圆形固定盘焊接在内管内壁上;夹层漏斗焊接安装在内管的外壁上,其后端安装有骨颗粒收集器。本吸引器不仅具有能及时吸引自体骨颗粒、软组织碎片、唾液、等常用口腔吸引器的功能,还能同时自动过滤并收集自体骨颗粒,且使收集到的自体骨颗粒减少了唾液微生物的污染,以备骨移植使用。
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公开(公告)号:CN100579524C
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200810050306.2
申请日:2008-01-25
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K31/366 , A61K9/50 , A61K9/16 , A61K47/34 , A61L27/44 , A61L27/54 , A61L27/58 , A61L31/12 , A61L31/16 , A61P19/08 , A61P1/02 , A61P3/06
Abstract: 本发明涉及一种将功能药物包封入生物可降解性聚合物材料中形成纳微米微球体系的方法,其是将聚合物材料与辛伐他汀共同溶解于有机溶剂中,形成均匀的分散液;再将该分散液加入到含有乳化剂吐温80和生物无毒电解质的聚乙烯醇或十二烷基苯磺酸钠的水溶液中,搅拌后减压蒸发,最后离心、水洗、真空干燥,即得载辛伐他汀缓释微球体系。微球表面光滑圆整,颗粒规则无粘连,粒径可控,载药量(1~10%)和包封率(可达40%以上)可控,缓释期达2个月以上。所制备的微球体系可再加工成多种剂型,应用于骨组织吸收或骨缺损部位,微球体系适速降解,辛伐他汀可得到进一步的释放,聚合物降解可为骨组织提供后续修复空间,最终完成骨组织缺损的修复。
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公开(公告)号:CN101219119A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200810050306.2
申请日:2008-01-25
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K9/16 , A61K31/366 , A61K47/34 , A61L27/44 , A61L27/54 , A61L27/58 , A61L31/12 , A61L31/16 , A61P19/08
Abstract: 本发明涉及一种将功能药物包封入生物可降解性聚合物材料中形成纳微米微球体系的方法,其是将聚合物材料与辛伐他汀共同溶解于有机溶剂中,形成均匀的分散液;再将该分散液加入到含有乳化剂吐温80和生物无毒电解质的聚乙烯醇或十二烷基苯磺酸钠的水溶液中,搅拌后减压蒸发,最后离心、水洗、真空干燥,即得载辛伐他汀缓释微球体系。微球表面光滑圆整,颗粒规则无粘连,粒径可控,载药量(1~10%)和包封率(可达40%以上)可控,缓释期达2个月以上。所制备的微球体系可再加工成多种剂型,应用于骨组织吸收或骨缺损部位,微球体系适速降解,辛伐他汀可得到进一步的释放,聚合物降解可为骨组织提供后续修复空间,最终完成骨组织缺损的修复。
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公开(公告)号:CN119700994A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411904380.1
申请日:2024-12-23
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K47/46 , A61K31/202 , A61P19/10
Abstract: 本发明适用于生物医药技术领域,提供了一种促进骨修复的冷冻细胞载药体系及其制备方法,制备方法包括以下步骤:采用液氮冷冻的方法将细胞制备成冷冻细胞;将冷冻细胞与DHA溶液孵育,在固定时间点进行超声处理,得到混合溶液;将混合溶液离心并收集沉淀得到冷冻细胞载药体系。本发明使用冷冻巨噬细胞增强胞葬作用,通过将DHA整合到冷冻细胞膜中激活PPARγ通路维持巨噬细胞的代谢平衡,从而支持持续的胞葬作用,制备得到的FrozCell‑DHA能够在减少炎症的同时促进骨质修复,为骨质疏松治疗药物的制备提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN119427741A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411566696.4
申请日:2024-11-05
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/393 , B29C64/379 , B33Y10/00 , B33Y50/02 , B33Y40/20
Abstract: 本发明适用于生物材料技术领域,提供了一种多孔聚醚醚酮作为引导骨再生屏障膜的制备方法,包括以下步骤:将聚醚醚酮3D打印专用丝材放置于高温烘箱中,烘干5h备用,建立STL文件,设置打印参数并进行打印;将打印好的聚醚醚酮薄片放入预热至280℃的热压机中进行热压处理,最终得到样品。本发明通过3D打印与热压技术相结合,制备了一种厚度可调、支撑性强且不占用骨再生空间的多孔聚醚醚酮屏障膜,其孔径大小适宜于引导骨再生。该屏障膜材料柔软且可按需裁剪,满足临床多样化需求,不仅扩大了PEEK复合材料在口腔医学中的应用范围,还提供了一种兼具机械性能和生物活性的新型屏障膜的制备方法,为临床提供了一种新的选择。
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公开(公告)号:CN118955649A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411448563.7
申请日:2024-10-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于生物医药技术领域,提供了一种促进舌癌细胞增殖和干性的蛋白模拟肽及其应用。所述蛋白模拟肽的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明提供的蛋白模拟肽能够在三维培养条件下促进舌癌细胞的增殖和干性,可应用于构建舌癌细胞的三维培养模型中。为舌癌的基础研究、药物研发及个体化治疗方案的制定开辟了新的途径,具有广阔的应用前景和重要的科学意义。
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