一种四氧化三铁纳米粒子表面改性方法、改性材料及其应用

    公开(公告)号:CN111388667B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010160412.7

    申请日:2020-03-09

    摘要: 一种四氧化三铁纳米粒子表面改性方法、改性材料及其应用,属于生物医用纳米材料领域。四氧化三铁纳米粒子表面改性方法包括将混合均匀的四氧化三铁纳米粒子、3‑缩水甘油基氧基丙基三甲氧基硅烷和第一溶剂在50~70℃下冷凝回流反应3~6h制得环氧基化的四氧化三铁纳米粒子;将混合均匀的环氧基化的四氧化三铁纳米粒子、半胱氨酸‑丙氨酸‑甘氨酸多肽和第二溶剂调节pH至8~9后在70~90℃下冷凝回流反应4~6h制得表面修饰有CAG多肽的四氧化三铁纳米粒子。通过共价结合的形式将CAG多肽引入到四氧化三铁纳米粒子的表面,此表面修饰有CAG多肽的四氧化三铁纳米粒子能够保持四氧化三铁纳米粒子的磁性性能和CAG多肽的功能。

    载肝素/多聚赖氨酸纳米粒子透明质酸水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106902392B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201710118389.3

    申请日:2017-03-01

    摘要: 一种载肝素/多聚赖氨酸纳米粒子透明质酸水凝胶的制备方法,其步骤如下:A、多巴胺的接枝:将透明质酸溶液经1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺和N‑羟基琥珀酰亚胺活化,再调至酸性;加入多巴胺,反应9‑12小时;B、纳米粒子的制备:将肝素溶液与内皮生长因子溶液等体积混合,制成混合液;再加入到多聚赖氨酸溶液中,得到装载有内皮生长因子的肝素/多聚赖氨酸纳米粒子溶液;C、纳米粒子的加入:将透明质酸溶液加入纳米粒子溶液中得复合溶液;D、水凝胶的形成:将复合溶液调至碱性,加入高碘酸钠即得。该法制得的透明质酸水凝胶,能延缓生长因子释放,更长久的促进内皮细胞生长,又能为内皮细胞提供有益的三维生长空间,具备良好的诱导组织修复功能。

    用于诱导组织修复的医用材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109432515A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811619679.7

    申请日:2018-12-28

    摘要: 本发明公开了用于诱导组织修复的医用材料、其制备方法及应用,涉及医用材料技术领域。用于诱导组织修复的医用材料的制备方法包括:将锌盐溶液与多聚赖氨酸溶液混合后再与肝素盐溶液混合得到纳米颗粒悬浊液;将沉积有聚多巴胺涂层的待负载材料在纳米颗粒悬浊液中浸泡。用于诱导组织修复的医用材料是在具有多巴胺涂层的待负载材料上负载有带有锌离子的纳米颗粒,形成的材料具有抗凝效果,且能够增加内皮细胞和平滑肌细胞的细胞活力。上述医用材料可以在制备血管支架中得到应用,能够使制备得到的血管支架促进内皮细胞和平滑肌细胞的增殖,避免材料植入晚期及极晚期动脉再狭窄问题。

    在医用材料表面引入锌离子的方法、表面负载锌离子的医用材料及其应用

    公开(公告)号:CN109432512A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811619668.9

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: A61L31/08 A61L31/16 C23C30/00

    摘要: 本发明公开了在医用材料表面引入锌离子的方法、表面负载锌离子的医用材料及其应用,涉及医用材料表面改性技术领域。该在医用材料表面引入锌离子的方法包括:将三羟甲基氨基甲烷、多巴胺和锌盐混合后得到反应体系溶液;将待负载材料在反应体系溶液中静置;反应体系溶液中三羟甲基氨基甲烷的浓度为1-2mg/mL,多巴胺的浓度为1-3mg/mL,锌盐的浓度为60-6000uM;静置时间为15-30h。该表面负载锌离子的医用材料应用上述方法制备而得,材料表面沉积有多巴胺和锌离子的螯合物,该材料可以促进内皮细胞的生长。采用上述表面负载锌离子的医用材料制备医用材料,可以有效促进内皮细胞的生长,具有十分广泛的应用前景。

    在Ti材料表面组装携层粘连蛋白和SDF-1α的纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN103894328B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410083750.X

    申请日:2014-03-07

    IPC分类号: B05D5/00 B05D7/14 B05D7/24

    摘要: 本发明公开了一种在Ti材料表面组装携层粘连蛋白和SDF-1α的纳米颗粒的方法。首先制备出载Ln的Hep-PLL纳米颗粒。然后在心血管材料表面制备DM涂层,利用DM与氨基可发生麦克尔加成和西弗碱反应的特性,将含有氨基的纳米颗粒共价固定至样品表面。最后利用纳米颗粒中的肝素能够特异性结合SDF-1α的特性,将SDF-1α组装于纳米颗粒表面,从而构建具有抗凝、抗增生及诱导内皮再生的多功能生物化修饰表面。本发明在心血管材料表面构建具有抗凝血、抗增生和诱导内皮再生特性的纳米颗粒修饰层,显著改善了材料的血液相容性、内皮及内皮祖细胞相容性,增强了抑制平滑肌增生的能力。

    一种轨道交通用的抗侧滚扭杆装置

    公开(公告)号:CN205971343U

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201620792273.9

    申请日:2016-07-26

    IPC分类号: B61F5/24

    摘要: 本实用新型公开了一种轨道交通用的抗侧滚扭杆装置,包括扭杆、至少一对水平扭转臂和至少一对竖直作动器;所述竖直作动器与一端与车体连接,另一端与水平扭转臂一端铰连接,水平扭转臂的另一端与扭杆活动连接;所述陀螺仪用于测得车体相对地面的侧滚角;所述反馈控制器会根据测得的车体侧滚角与限值进行比较,判断是否需要对作动器进行操作。与现有技术比较,本实用新型解决了抗侧滚扭杆对线路和天气等环境适应性差的问题,可以在不影响正常车辆动力学性能的前提下,通过作动器施加作用力,抑制车体的侧滚运动,并且该作动器可以根据车辆运行速度的不同快速做出反应,满足车辆系统对抗侧滚作用的需求,实现了抗侧滚作用力可调、作用时间可控的目标,进一步可以提高车辆在复杂环境下的运行速度。

    一种轨道交通用主动控制的横向止挡装置

    公开(公告)号:CN205905989U

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201620792322.9

    申请日:2016-07-26

    IPC分类号: B61F5/24

    摘要: 本实用新型公开了一种可以对车体横向位移主动调节控制的横向止挡装置,包括车辆传感器检测系统和横向止挡装置,横向止挡装置设置在车体与转向架构架之间,横向止挡装置上设置有控制横向止挡装置伸缩的作动器,车辆传感器检测系统,包括用于测得瞬时横向加速度的加速传感器、用于测得车体和转向架构架横向位移瞬时值的位移传感器以及控制作动器工作的反馈控制器。解决了横向止挡对线路和天气等环境适应性差的问题,实现了横向止挡和转向架构架间距可调、作用时间可控的目标。