一种丝素蛋白多孔三维材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102512710A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110447962.8

    申请日:2011-12-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 一种丝素蛋白多孔三维材料的制备方法,通过将丝素蛋白溶液进行浓缩处理,然后用处理后的丝素蛋白溶液通过盐析法制成支架。利用丝蛋白的自组装行为,改变丝素蛋白二级结构。因此获得的多孔支架同其它方法相比,不仅具有良好的成孔性,而且孔的内壁具有十分明显的微细结构。

    血管支架及其制备方法
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102499800A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110365897.4

    申请日:2011-11-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种血管支架,所述血管支架包括:内层,所述内层由静电纺丝网制成,所述静电纺丝网由丝素蛋白和PLCL共混而成;中层,所述中层由静电纺丝网制成,所述静电纺丝网由丝素蛋白和PLCL共混而成,所述中层套设于所述内层的外部;外层,所述外层为丝素蛋白编织管,所述外层套设于所述中层的外部,所述内层、中层、外层之间缝合连接,使内层和中层以及中层和外层形成非连续的环状空间。该支架的生物相容性良好,其顺应性能够与宿主血管相匹配,可用于小口径血管的修复。

    丝素蛋白多孔三维材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101891962B

    公开(公告)日:2012-06-06

    申请号:CN201010233435.2

    申请日:2010-07-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种多孔材料及其制备方法,公开了一种丝素蛋白多孔三维材料的制备方法,将丝素蛋白水溶液密封培育之后,与醇混合均匀后进行冷冻,直接获得不溶于水的丝素蛋白多孔支架材料,再选择性地使用后处理手段调控多孔支架的二级结构和力学性能,并可通过改变丝蛋白浓度、冷冻温度等参数控制多孔材料的孔隙率和孔径尺寸等,最后将醇去除,获得纯的丝素蛋白多孔支架。本发明所述制备过程条件温和,无需加入任何交联剂、制孔剂、和其它毒性有机溶剂,简便可控,易于产业化,并能有效保持丝素蛋白的生物相容性,可应用于骨、软骨、韧带、神经、皮肤等组织修复以及药物缓释的载体等。

    蛋白质三维结构的预测方法及预测装置

    公开(公告)号:CN102402649A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201010287704.3

    申请日:2010-09-17

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 吕强

    Abstract: 本发明提供了一种蛋白质三维结构的预测方法,包括:a、选择目标蚁群,初始化蚁群算法参数;b、初始化蛋白质构象,建立蛋白质构象与片段库的映射关系;c、以蛋白质构象上的任一位置为起点,目标蚁群在信息素的指引下进行优化,对优化后的蛋白质构象进行能量计算,选择能量最小的蛋白质构象;d、对能量最小的蛋白质构象进行局部优化,并进行能量计算,根据计算结果更新信息素矩阵,并将局部优化后的蛋白质构象的能量与能量最小的蛋白质构象的能量进行比较,选择能量小的蛋白质构象;e、重复步骤c~d,得到较优蛋白质构象;f、对较优蛋白质构象进行Loop重建,得到最优蛋白质构象。本发明还提供了一种蛋白质三维结构的预测装置。

    一种纳米纤维化丝素蛋白基多孔支架的制备方法

    公开(公告)号:CN102008756A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010583195.9

    申请日:2010-12-10

    Inventor: 吕强 罗峥

    Abstract: 本发明涉及一种多孔支架材料的制备方法,公开了一种纳米纤维化丝素蛋白基多孔支架的制备方法:将丝素溶液和胶原蛋白溶液在0~20℃下共混静置,促使胶原蛋白同丝素蛋白充分作用,以形成纳米纤维;然后将混合溶液进行冷冻,获得冷冻体;将冷冻体进行冷冻干燥处理,得到纳米纤维化多孔支架材料;将此多孔支架材料放入底部加有水、甲醇、或者乙醇水溶液的真空干燥器,抽真空后静置;获得不溶于水的纳米纤维化多孔支架;获得的多孔支架具有10~1000微米的相互贯通的孔隙,孔壁则是由直径在10~100纳米的纳米纤维组成,同细胞外基质具有相似的纳米和微米级结构,适合细胞的粘附和生长,具有良好的生物相容性。

    一种丝素蛋白多孔三维材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101905035A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010233425.9

    申请日:2010-07-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种多孔材料及其制备方法,公开了一种丝素蛋白多孔三维材料的制备方法,将丝素蛋白水溶液开口缓慢浓缩之后,与醇混合均匀后进行冷冻干燥,直接获得不溶于水的丝素蛋白多孔支架材料,再选择性地使用后处理手段调控多孔支架的二级结构和力学性能,并可通过改变丝蛋白浓度、冷冻温度等参数控制多孔材料的孔隙率和孔径尺寸等。最后将丝素蛋白多孔支架材料浸泡在水中除去醇,本发明所述制备过程条件温和,无需加入任何交联剂、制孔剂、和其它毒性有机溶剂,简便可控,易于产业化,并能有效保持丝素蛋白的生物相容性,可应用于骨、软骨、韧带、神经、皮肤等组织修复以及药物缓释的载体等。

    一种纳米氧化锌/丝蛋白溶液及其制备方法

    公开(公告)号:CN116715969B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202310497100.9

    申请日:2023-05-05

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化锌/丝蛋白溶液及其制备方法,属于纳米氧化锌技术领域。本发明的纳米氧化锌/丝蛋白溶液包括丝蛋白纳米带以及附着于所述丝蛋白纳米带上的纳米氧化锌,所述丝蛋白纳米带的结晶度在40%以上,长度为100nm‑3000nm,宽度为5nm‑30nm,高度为0.3nm‑5nm。本发明的制备方法通过简单物理方式实现高浓度纳米氧化锌水溶液的制备,并改善纳米氧化锌在水溶液的流动性和稳定性,以水为溶剂,工艺简单可控,得到的溶液无有机溶剂、生物相容性好,具有规模化制备和应用的前景。

    一种孔壁具有纳米结构的材料及其应用

    公开(公告)号:CN118718122A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410679914.9

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种孔壁具有纳米结构的材料及其应用,通过超声处理调控高晶丝素蛋白纳米纤维作为基元,通过交联处理,在大尺寸的一级孔的孔壁上形成孔壁具有纳米结构的材料。本发明孔壁具有纳米结构提高了细胞迁移、增值能力,同时具有适宜的机械性能,能够更好地促进创面愈合和修复皮肤质量。

    一种可控支化的有机微纳晶体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118653215A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410678435.5

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种可控支化的有机微纳晶体及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:将DP‑DHAQ溶于良溶剂中,得到DP‑DHAQ溶液;向步骤DP‑DHAQ溶液中加入不良溶剂,得到混合溶液;将混合溶液在20~35℃下滴加至基底上,溶剂蒸发后得到所述可控支化的有机微纳晶体。本发明通过控制有机材料DP‑DHAQ自组装过程中的浓度、温度等条件,诱导晶体从多边形结构向一维棒状结构生长,进一步诱导棒状晶体发生枝杈生长,基于实验温度和浓度的细致调控,实现不同拓扑结构的有机微纳晶体的可控制备。在连续激光器的激发下,有机微纳晶体可实现主动光波导和结构依赖的光子信号多通道耦合输出。

    一种高β-折叠含量蚕丝蛋白纳米纤维包裹活性物的方法及应用

    公开(公告)号:CN116139066A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310207629.2

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明涉及活性物加载的技术领域,更具体地说,它涉及一种高β‑折叠含量蚕丝蛋白纳米纤维包裹活性物的方法及应用,其技术方案要点是,包括以下步骤:S1、将水不溶性活性物和乳化剂混合,加热搅拌至溶解完全,获得第一混合液;S2、将高β‑折叠含量蚕丝蛋白纳米纤维加入至水中混合均匀,获得高β‑折叠含量蚕丝蛋白纳米纤维凝胶;S3、将所述高β‑折叠含量蚕丝蛋白纳米纤维凝胶加入至所述第一混合液中,搅拌均匀,获得第二混合液;S4、将所述第二混合液降温,获得目标产物。本发明通过高β‑折叠含量蚕丝蛋白纳米纤维包裹水不溶性活性物,具有提高水不溶性活性物的加载量和加载稳定性的优点。

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