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公开(公告)号:CN1312199C
公开(公告)日:2007-04-25
申请号:CN200410017391.4
申请日:2004-04-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种具有流动状态和凝胶状态相转变的温敏性微粒的变温悬浮反应制备方法。具体是让单体等反应前体在处于流动状态的温度下通过悬浮实现微粒化,然后变到合适的反应温度,通过聚合或交联将微粒固定。该方法适用范围广,尤其适用于高浓度大分子单体溶液的聚合,且得到的微凝胶粒径均一,由该法制备的微凝胶可用于药物的控制释放等领域。
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公开(公告)号:CN1275999C
公开(公告)日:2006-09-20
申请号:CN200410017390.X
申请日:2004-04-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种具有反向温度敏感性的智能型可降解高分子微凝胶的分步制备方法。微凝胶通过可降解的大分子单体微粒聚合而成,由两个步骤组成:在大分子单体溶液的相转变温度以下将大分子单体溶液分散成微滴;然后再升高温度引起聚合。该方法适用范围广,尤其适用于高浓度大分子单体溶液的聚合。由该法制备的微凝胶主要用于药物的控制释放或其它的生物医学应用如组织工程、尤其是生物活性物质如蛋白质的缓释。
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公开(公告)号:CN1262580C
公开(公告)日:2006-07-05
申请号:CN03141967.4
申请日:2003-07-30
Applicant: 复旦大学
IPC: C08J9/26 , B29C45/00 , B29K105/04
Abstract: 本发明属高分子材料技术领域和生物医学工程领域,具体为一种管状高分子多孔泡沫及其制备方法。采用组合模具,以高分子为基材,制备出管状多孔泡沫。该法简便实用,可在常温低压下注塑成型,制备不同尺寸的管状多孔泡沫。所得管状多孔泡沫具有相连通的多孔结构,孔隙率可高达90%以上,泡沫内部及表面的孔分布均匀,可适用于血管组织工程、神经组织工程的三维多孔细胞支架及其它应用领域。
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公开(公告)号:CN1562372A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN200410017389.7
申请日:2004-04-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于药剂辅料技术领域,具体为一种利用智能化水凝胶对生物活性物质进行包裹的方法。尤其指利用反向温敏性水凝胶的温敏性对具有生物活性的大分子物质进行后包裹。具体步骤是先在低于水凝胶相转变温度下溶解,使被包埋物质进入凝胶网络中;然后低温干燥,或在高于水凝胶相转变温度下干燥,使该物质包埋进凝胶网络孔径中。本发明方法包裹物质的量大,适应面广。尤其适合于蛋白质和肽等药物的包埋。
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公开(公告)号:CN1486832A
公开(公告)日:2004-04-07
申请号:CN03141966.6
申请日:2003-07-30
Applicant: 复旦大学
IPC: B29C45/00 , B29K105/04 , C08J9/26
Abstract: 本发明属高分子材料技术和生物材料技术领域,具体为一种高分子多孔泡沫及其常温注塑制备方法。采用柔性-刚性组合模具,以高分子作为基材料,在常温低压下成型,制备出三维多孔泡沫。该法简便实用,既可制备外形简单或外形规则的多孔泡沫,亦可制备外形复杂或外形不规则的多孔泡沫。制得的多孔泡沫具有相连的多孔结构,孔隙率高达90%以上,泡沫内部及表面孔隙分布均匀,适用于组织工程三维多孔细胞支架及其它应用领域。
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公开(公告)号:CN116854903A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310822199.5
申请日:2023-07-06
Applicant: 复旦大学
IPC: C08G65/336 , C08J3/075 , C08J3/24 , C08L77/00 , C08L71/02 , A61L24/04 , A61L24/00 , A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54
Abstract: 本发明属于医用高分子材料技术领域,具体涉及一种烷氧基硅烷化PEG交联剂、物理/化学双交联水凝胶及其应用。本发明利用不溶于水的小分子烷氧基硅烷修饰于PEG大分子末端,与物理水凝胶形成均相体系后缓慢水解交联,进而形成物理/化学双交联水凝胶。并且,本发明公开的物理/化学双交联水凝胶结合了物理水凝胶和化学水凝胶的优势:未交联前的水体系具有良好的温敏和剪切变稀特性,在低温下混合各种功能性助剂后,可以通过医用针管、导管进行递送;物理交联的热致凝胶在应用部位原位成胶并有利于后续的化学交联;注射到靶部位后,化学交联反应才逐渐发生,完全交联后,水凝胶的力学性能和稳定性大大提升。
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公开(公告)号:CN115109368B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210897304.7
申请日:2022-07-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米复合水凝胶及其制备方法和应用,其中纳米复合水凝胶包括以纳米锂藻土、聚丙烯酸钠以及胍基化环糊精与金刚烷修饰的PEG,利用静电相互作用与主客体相互作用形成了水凝胶的交联网络,制得的水凝胶通过流变学测试以及可注射性试验证明凝胶具有较好的剪切变稀,自修复和可注射性,凝胶模量可以通过各组分比例进行适当调控。与现有技术相比,发明避免了传统的基于纳米锂藻土凝胶在制备方面大多利用化学交联形式成胶,本发明仅通过两种物理相互作用就实现了凝胶网络的形成,凝胶的形成机理方面属于首创,并且这种凝胶制备的过程环保无毒,易于操作。
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公开(公告)号:CN114177344B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202111435772.4
申请日:2021-11-29
Applicant: 复旦大学
IPC: A61L24/00 , A61L24/04 , A61L24/06 , A61K49/04 , A61K31/704 , A61K31/4745 , A61K31/337 , A61K31/475 , A61K31/662 , A61K31/513 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种液体栓塞剂及其制备方法与应用,属于医用高分子材料技术领域,包括以下重量份数的原料:有机溶剂35‑80份、易溶于有机溶剂的聚合物10‑20份和X射线造影剂10‑30份。还公开了将易溶于有机溶剂的聚合物和X射线造影剂依次溶解至有机溶剂中,进而制备得到所述液体栓塞剂。同时公开了所述液体栓塞剂在制备栓塞治疗药物中的应用。本发明提供的液体栓塞剂可以利用普通导管输送至靶位置,且能够在靶位置栓塞过程中进行X射线造影,同时可以作为永久型液体栓塞剂。此外,本发明提供的制备方法简单易操作,利于推广使用。
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