一种调控巨噬细胞免疫微环境的支架及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114848896A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210476654.6

    申请日:2022-04-30

    摘要: 本发明提供了一种调控巨噬细胞免疫微环境的支架及其制备方法与应用,属于免疫医学工程技术领域。本发明提供的一种调控巨噬细胞免疫微环境的支架,包括磷酸钙支架,在磷酸钙支架上包裹的羟丁基壳聚糖/氧化硫酸软骨素水凝胶,以及在所述支架上装载的CSF‑1R抑制剂。本发明的支架可显著降低肿瘤中M2型巨噬细胞比例并抑制肿瘤生长,同时显著增加肿瘤中M1型巨噬细胞比例并促进肿瘤后的康复。治疗早期释放的抑制剂能有效阻断CSF‑1R通路,抑制巨噬细胞向M2型极化,将M2型重编程为M1型。在抑制剂释放后期,支架可有效促进骨髓间充质干细胞的成骨分化。本发明的可阶段性调节巨噬细胞免疫微环境3D打印组织修复支架为肿瘤术后治疗提供了一种新策略。

    一种一步法制备超润滑防粘连电纺纳米纤维膜的方法

    公开(公告)号:CN111304921A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010182877.2

    申请日:2020-03-16

    摘要: 本发明提供了一种超润滑防粘连电纺纳米纤维膜的方法,包括以下步骤:将双键修饰多巴胺和两性离子材料(MPC或半胱氨酸甲基丙烯酸酯)在有机溶剂中共聚,得到聚合物;将聚合物溶解,得到聚合物溶液;将高分子纳米纤维膜浸泡在聚合物溶液中,得到超润滑防粘连电纺纳米纤维膜;高分子纳米纤维膜的材质选自聚己内酯、聚乳酸、明胶或壳聚糖。本发明将多巴胺采用一步法嫁接到高分子纳米纤维膜上,得到超润滑防粘连电纺纳米纤维膜。MPC接枝膜具有典型的水化润滑性能;体外实验中,两性离子聚合物接枝膜可显着抑制成纤维细胞的粘附,而纯高分子纳米纤维膜则不能;体内数据表明MPC等两性离子聚合物接枝的膜具有极好的抗肌腱粘附能力。

    润滑纤维膜及其制备方法
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110791883A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910987189.0

    申请日:2019-10-17

    摘要: 本发明涉及一种润滑纤维膜,所述润滑纤维膜由纤维交织形成,形成所述纤维的纤维材料包括纤维基体材料和两性离子聚合物,所述两性离子聚合物占所述纤维基体材料的质量百分比为1%~15%,所述两性离子聚合物的均分子量为10000~30000。本发明还公开润滑纤维膜的制备方法。本发明中的润滑纤维膜由纤维交织形成,在形成所述纤维的纤维材料中,在纤维基体材料的基础上,增加两性离子聚合物,两性离子聚合物的加入降低了润滑纤维膜表面的摩擦系数,从而可以防止细胞黏附作用。

    一种包载亲水性药物的水凝胶取栓支架其制备方法

    公开(公告)号:CN110075365A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910361799.X

    申请日:2019-04-30

    IPC分类号: A61L31/04 A61L31/16

    摘要: 本发明提供了一种包载亲水性药物的水凝胶取栓支架及其制备方法,包括取栓支架和包覆在所述取栓支架表面的水凝胶层;所述水凝胶层由W/O/W型纳米乳经光交联制得;所述W/O/W型纳米乳的内水相为亲水性药物溶液,油相为乳化剂,外水相包括甲基丙烯酰化的明胶、光引发剂、聚乙烯吡咯烷酮和十二烷基硫酸钠。本发明在不影响金属支架的柔韧性和扩张功能的前提下,在水凝胶层膜遇到血液后,实现迅速溶胀,从而加快内部药物的迅速释放,释放的亲水性药物可以高效透过组织吸收,提高局部组织的利用度,进而实现抑制血栓形成和促进血栓溶解的临床治疗目的。

    一种药物渗透促进型载药电纺纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108578393A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810461399.1

    申请日:2018-05-15

    IPC分类号: A61K9/70 A61K47/34 D04H1/728

    摘要: 本发明提供了一种药物渗透促进型载药电纺纤维膜及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将高分子材料、药物、自纳米乳化体系和有机溶剂混合,配制成纺丝液;所述自纳米乳化体系由油相、表面活性剂和助表面活性剂按比例混匀形成;S2、将所述纺丝液进行静电纺丝,得到药物渗透促进型载药电纺纤维膜。本发明所述的载药电纺纤维膜中,各组分与高分子链相互缠绕,宏观上均匀分布。与水接触时,本发明纤维膜中自纳米乳化体系等各组分共同释放,可以快速自发组装成纳米乳,在给药时通过其自发形成的纳米乳来促进药物的组织吸收,从而提高电纺纤维给药的药物生物利用度。