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公开(公告)号:CN118512636A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410582411.X
申请日:2024-05-11
申请人: 上海大学
摘要: 本发明涉及一种快速自凝胶化纳米晶须增强止血粉末及其制备方法与应用,包括如下制备步骤:S1、将季铵化壳聚糖溶于水,得到季铵化壳聚糖水溶液;将纳米晶须分散于透明质酸水溶液中,得到分散有纳米晶须的透明质酸水溶液;S2、将S1步骤得到的季铵化壳聚糖水溶液、分散有纳米晶须的透明质酸水溶液混合,得到透明质酸/季铵化壳聚糖/纳米晶须静电复合物,低温干燥、研磨,得到透明质酸/季铵化壳聚糖/纳米晶须静电复合物粉末,为快速自凝胶化纳米晶须增强止血粉末。与现有技术相比,本发明以天然高分子壳聚糖和透明质酸作为基体材料,以纳米晶须增强凝胶网络强度,具有快速自凝胶特性和良好的止血效果,同时具有良好的粘附性和抗菌性。
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公开(公告)号:CN117180516A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310649768.0
申请日:2023-06-02
申请人: 上海大学
摘要: 本发明涉及一种聚氨基酸基原位软骨再生多孔凝胶支架及其制备方法。将苯硼酸酯与聚乙二醇改性Kartogenin酯化相连得到苯硼酸酯改性的PEGKGN;将硼酸酯改性的PEGKGN与烯丙基聚乙二醇共同接枝至聚氨基酸侧链得到接枝共聚物PLBPKA,将接枝共聚物PLBPKA与Kartogenin小分子以及丝素蛋白溶液共混,在剪切力作用下形成载药自组装网络,最终通过紫外光交联与冷冻相分离构建得到聚氨基酸基原位软骨再生多孔凝胶支架,其为一种差异化释药水凝胶支架。与现有技术相比,本发明支架具有良好的生物相容性和生物可控降解性,并且在炎症环境中加能够速释放药物,促进干细胞迁移;而在正常生理环境中缓慢释放药物,促进干细胞软骨向分化。因此能够在无外源性干细胞的情况下,促进关节软骨的原位再生。
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公开(公告)号:CN110845743A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911171076.X
申请日:2019-11-26
申请人: 上海大学
摘要: 本发明涉及基于四重氢键的聚氨基酸基自愈合水凝胶,该以聚氨基酸为主体材料,以生物可降解性高分子聚L-谷氨酸(PLGA)为例,对其进行氨基化聚乙二醇(HAPEG)和甲基丙烯酸酯基聚乙二醇(MAPEG)改性修饰,引入2-脲基-[4-氢]-嘧啶酮(UPy),得到基于四重氢键的单网络自愈合水凝胶S-(PLGA-MAPEG-HAPEG)-g-UPy,水凝胶具有优异的自愈合性能和剪切变稀性能;经紫外光照后,双网络D-(PLGA-MAPEG-HAPEG)-g-UPy水凝胶的力学性能明显提高。双网络水凝胶具有良好的生物相容性和稳定性。水凝胶-细胞复合物注射到老鼠皮下,光照后自愈合为一个整体,证明本发明所开发的基于聚氨基酸的自愈合水凝胶在组织工程领域具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN106589409A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611058619.3
申请日:2016-11-28
申请人: 上海大学
CPC分类号: C08J3/075 , C08B37/0084 , C08G69/10 , C08G69/48 , C08G81/00 , C08J2387/00
摘要: 本发明涉及一种聚谷氨酸/海藻酸钠粘附性水凝胶及其制备方法。本发明将具有组织粘附性能的儿茶酚基团引入到聚L‑谷氨酸/海藻酸钠席夫碱凝胶体系,通过酰肼化聚L‑谷氨酸和氧化海藻酸钠之间的席夫碱交联构建第一交联网络体系,将三价铁离子的络合作用作为第二交联网络体系构建水凝胶,尽量多地保留儿茶酚残基,同时在酰肼化的聚L‑谷氨酸组分混入一定量的三价铁,最大限度地发挥儿茶酚基团的组织粘附性,同时避免常规儿茶酚氧化交联所带来的组织毒性等的问题。所采用的材料均具有良好的生物相容性,避免了通过氧化剂氧化交联带来的各种缺陷,并最大限度地保留粘附性基元,在组织工程领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106512099A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611044590.3
申请日:2016-11-24
申请人: 上海大学
CPC分类号: A61L27/46 , A61L27/56 , A61L2400/12 , A61L2430/02 , C08L5/08
摘要: 本发明涉及一种壳聚糖基仿生骨组织工程支架及其制备方法。该骨组织工程支架是以壳聚糖为骨架,该骨架内均匀分布纳米针状羟基磷灰石,形成多孔结构的壳聚糖基仿生骨组织工程支架,孔径为:300~550μm;所述的壳聚糖与羟基磷灰石的质量比为99:1~50:50。通过该发明制备的支架压缩强度和孔径分别为1.5~4.5MPa和300~550μm,可用于骨组织工程领域。
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公开(公告)号:CN105482104A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610022914.7
申请日:2016-01-14
申请人: 上海大学
IPC分类号: C08G69/48 , C08G69/40 , C08B37/16 , C08J3/24 , C08J3/075 , C08L77/02 , C08L5/04 , A61K47/48 , A61K9/06 , A61L27/20 , A61L27/52
CPC分类号: C08G69/48 , A61K9/0024 , A61K9/06 , A61L27/20 , A61L27/52 , A61L2400/06 , C08B37/0012 , C08G69/40 , C08J3/075 , C08J3/246 , C08J2305/04 , C08J2377/02 , C08J2405/04 , C08J2477/02 , C08L5/04 , C08L77/02 , C08L2203/02 , C08L2205/025
摘要: 本发明涉及一种具有星型结构的聚谷氨酸、可注射用水凝胶及其制备方法。首先定向合成多氨基化β-环糊精,引入多个聚合反应引发位点,进而引发L-谷氨酸-N-羧酸酐的开环聚合,再对其进行改性以作为水凝胶的第一组分。同时改性多糖高分子作为第二组分,将两组分以一定比例混合,通过席夫碱反应化学交联得到星型聚谷氨酸水凝胶,成胶时间为7-300s。水凝胶的特点在于具有良好的表观形貌和机械性能、以及生物相容性和生物降解性,另外β-环糊精作为星型结构聚谷氨酸的核心,提供了额外稳定的交联位点,有利于提高水凝胶的机械强度,并且改善了对疏水药物的负载与控释性能。此水凝胶在药物控释、组织工程和再生医学等领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105343889A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510763672.2
申请日:2015-11-11
申请人: 上海大学
IPC分类号: A61K47/48 , A61K31/635 , A61K31/716 , A61K49/00 , A61P35/00
CPC分类号: A61K49/0041 , A61K31/635 , A61K31/716 , A61K49/0054 , A61K2300/00
摘要: 本发明提供了一种具有靶向性和荧光性的抗癌药物及其制备方法。该抗癌药物的结构式为:该药物具有很强的靶向性和荧光性,可以提高药物在体内的稳定性以及抗肿瘤药物的利用率,同时实现抗癌药物与肿瘤癌细胞作用过程及药物疗效原位影像评价,从而实现早期肿瘤诊断,进而提高肿瘤的治疗效率并减少副作用。
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公开(公告)号:CN104826161A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510206912.9
申请日:2015-04-28
申请人: 上海大学
IPC分类号: A61L27/18 , A61L27/56 , A61L27/52 , C08F299/02
摘要: 本发明涉及用于组织工程的聚氨基酸基多孔微凝胶材料及其制备方法。该多孔微凝胶材料是以侧链带有双键的聚氨基酸通过化学交联而形成的多孔微凝胶,其粒径在100~300mm之间,孔径在20~40mm之间,孔隙率在70~85%之间。本发明首次提出以合成聚氨基酸材料制备多孔微凝胶,所制备的多孔微凝胶可负载大量细胞,具有良好的生物相容性,在组织工程领域具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN104592510A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510010680.X
申请日:2015-01-09
申请人: 上海大学
IPC分类号: C08G69/48 , C08F299/02 , C08F299/04 , C08J3/075 , C08G63/664 , A61L27/18 , A61L27/52 , A61L27/58 , A61K47/34 , A61K9/00
摘要: 本发明是一种侧基改性的聚氨基酸材料、其弹性水凝胶及其制备方法。该聚氨基酸材料是以甲基丙烯酸羟乙酯或甲基丙烯酸与聚氨基酸的侧基反应实现聚氨基酸的侧基改性,改性率为3%到30%。本发明的骨修复性材料不仅可以防止药物的突释,还可以实现药物的可控缓释,其作为当前新型的骨修复材料具有广阔的开发和应用前景。
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公开(公告)号:CN103341217B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201310232435.4
申请日:2013-06-13
申请人: 上海大学
摘要: 本发明提供了一种用于防止手术后组织粘连的薄膜的制备方法。步骤如下:将聚L-谷氨酸与壳聚糖以及聚乙二醇混合,然后将聚L-谷氨酸/壳聚糖/聚乙二醇溶液于25~50℃,真空或流动空气下干燥制备聚L-谷氨酸/壳聚糖/聚乙二醇半互穿网络薄膜,经去离子水冲洗后再次干燥可获得性质稳定的防粘连薄膜。所述的术后防粘连膜材料具有良好生物相容性,降解时间可调性,且厚度均匀,有弹性,制备工艺简单,适用范围广,是一种极具市场潜力和应用价值的防止手术后组织粘连薄膜材料。
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