-
公开(公告)号:CN105963275A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610377106.2
申请日:2016-05-31
申请人: 中国医学科学院生物医学工程研究所 , 承德医学院
CPC分类号: A61K9/5052 , A61K8/11 , A61K9/5073 , A61K2800/10 , A61K2800/56 , A61Q19/00
摘要: 本发明公开了一种壳层可控的丝素蛋白微囊及制备方法,制备方法为:(1)将丝素蛋白、模板微粒和碳酸盐缓冲液混合得混合液一,滴加蛋白的不良溶剂,混合,离心,除上清液,水洗,得第一种微粒;(2)将第一种微粒、丝素蛋白和碳酸盐缓冲液混合,得混合液二,离心,除上清液,水洗,得第二种微粒;(3)重复步骤(2);(4)向步骤(3)获得的微粒中加戊二醛水溶液进行蛋白交联,离心,水洗,得到最终微粒;去除模板微粒,再水洗得到壳层可控的丝素蛋白微囊悬液。本发明的微囊是一种中空微囊,可负载生物大分子类药物或其他功效组份。易于操作,省时节能,适合于规模化生产,所用材料具有良好的生物相容性、生物可降解性且无免疫原性。
-
公开(公告)号:CN105963275B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610377106.2
申请日:2016-05-31
申请人: 中国医学科学院生物医学工程研究所 , 承德医学院
摘要: 本发明公开了一种壳层可控的丝素蛋白微囊及制备方法,制备方法为:(1)将丝素蛋白、模板微粒和碳酸盐缓冲液混合得混合液一,滴加蛋白的不良溶剂,混合,离心,除上清液,水洗,得第一种微粒;(2)将第一种微粒、丝素蛋白和碳酸盐缓冲液混合,得混合液二,离心,除上清液,水洗,得第二种微粒;(3)重复步骤(2);(4)向步骤(3)获得的微粒中加戊二醛水溶液进行蛋白交联,离心,水洗,得到最终微粒;去除模板微粒,再水洗得到壳层可控的丝素蛋白微囊悬液。本发明的微囊是一种中空微囊,可负载生物大分子类药物或其他功效组份。易于操作,省时节能,适合于规模化生产,所用材料具有良好的生物相容性、生物可降解性且无免疫原性。
-
公开(公告)号:CN112354017B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011300830.8
申请日:2020-11-19
申请人: 中国医学科学院生物医学工程研究所
摘要: 本发明涉及一种3D打印的力学仿生耳廓软骨组织工程支架及其制造方法。它是通过3D打印技术,根据患者的个体耳廓软骨结构模型,打印出个性化的耳廓软骨支架,该组织工程支架由CN201910139657.9中公开的可3D打印聚‑L‑丙交酯‑己内酯(PLCL)与聚己内酯(PCL)生物可降解复合材料(PLCL‑PCL)打印而成,本发明无边框、多孔且孔隙贯通的耳廓软骨组织工程支架生物相容性、可降解性和热稳定性良好,具有耳廓软骨精细、复杂的三维立体结构,并具有与天然人耳廓软骨组织相应解剖区域相似的力学性能特点,适配于天然耳廓软骨的力学性能,可应用于个性化组织工程耳廓软骨的构建。
-
公开(公告)号:CN112432852A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011300847.3
申请日:2020-11-19
申请人: 中国医学科学院生物医学工程研究所
摘要: 本发明涉及一种3D打印组织工程耳廓软骨及支架的力学性能的测试方法。该测试方法是,通过3D打印技术获取耳廓软骨不同解剖分区中用于力学性能测试的样品,进一步通过应力松弛试验测定试样的力学性能。通过该方法可以使测试样品与组织工程耳廓软骨及支架的对应区域具有相同的组成、结构和打印路径,保证力学性能测试结果可更为真实的反映相应解剖区域的力学性能。该测试方法适用于通过3D打印(包括生物3D打印)构建的组织工程耳廓软骨及用于组织工程耳廓软骨构建的支架的力学性能的测试,用于其力学性能的评估,更好的满足组织工程耳廓软骨构建和应用的需求。
-
公开(公告)号:CN111840650A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010734420.8
申请日:2020-07-28
申请人: 中国医学科学院生物医学工程研究所 , 天津理工大学
摘要: 本发明涉及一种胶原基改性柑橘果胶复合材料及其制备方法和应用。它是以胶原和改性柑橘果胶为原料制备,首先制备胶原膜材料并配制改性柑橘果胶溶液,进一步采用吸附方法将改性柑橘果胶负载于胶原膜材料,通过调整改性柑橘果胶溶液的浓度和pH值,使每平方厘米胶原材料对改性柑橘果胶的吸附量在0.01-10mg范围内可调,获得具有不同负载量的胶原基改性柑橘果胶复合材料。该材料可呈现为不同疏松程度的多孔三维结构,具有良好的生物相容性,可应用于引导诱导组织的再生修复。
-
公开(公告)号:CN118079082A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211502069.5
申请日:2022-11-28
申请人: 中国医学科学院生物医学工程研究所
摘要: 本发明设计一种含改性柑橘果胶的可3D打印复合水凝胶生物墨水及其制备方法和应用。该复合生物墨水的组分包括光引发剂LAP,光敏甲基丙烯酰化改性的透明质酸、明胶等高分子水凝胶材料以及改性柑橘果胶。本发明通过将改性柑橘果胶复合于上述水凝胶材料构建的可3D打印复合水凝胶生物墨水,拥有良好的可打印性,可根据设计打印成各种形状;同时,所述的生物墨水具有良好的生物相容性,尤其是同时复合的MCP具有良好的生物活性。本发明制备的可3D打印生物墨水制备方法简单易操作,可广泛应用于3D生物打印、组织工程及工程化组织和器官的构建等领域。
-
公开(公告)号:CN112432852B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202011300847.3
申请日:2020-11-19
申请人: 中国医学科学院生物医学工程研究所
摘要: 本发明涉及一种3D打印组织工程耳廓软骨及支架的力学性能的测试方法。该测试方法是,通过3D打印技术获取耳廓软骨不同解剖分区中用于力学性能测试的样品,进一步通过应力松弛试验测定试样的力学性能。通过该方法可以使测试样品与组织工程耳廓软骨及支架的对应区域具有相同的组成、结构和打印路径,保证力学性能测试结果可更为真实的反映相应解剖区域的力学性能。该测试方法适用于通过3D打印(包括生物3D打印)构建的组织工程耳廓软骨及用于组织工程耳廓软骨构建的支架的力学性能的测试,用于其力学性能的评估,更好的满足组织工程耳廓软骨构建和应用的需求。
-
公开(公告)号:CN109777059B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910139657.9
申请日:2019-02-26
申请人: 中国医学科学院生物医学工程研究所
摘要: 本发明涉及一种可3D打印聚‑L‑丙交酯‑己内酯(PLCL)生物可降解复合材料及其制备方法。它是以生物可降解材料PLCL为主材料,结合其他生物可降解材料,主要包括左旋聚乳酸(PLLA)或聚己内酯(PCL),通过溶液混匀、熔融挤出等步骤,获得可3D打印复合材料。本发明的可3D打印的生物可降解复合材料具有良好的热稳定性、生物相容性、粘弹性和力学性能;本发明制备工艺简单、各组分材料能够得到充分的利用、损耗低,易于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN106466237B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201610829590.8
申请日:2016-09-18
申请人: 中国医学科学院生物医学工程研究所
摘要: 本发明公开了乳酸基聚合物微粒为模板的棒状微囊及制备方法,制备为:(1)将带正电荷的聚合物溶液和棒状模板乳酸基聚合物微粒混合,得混合液一,离心,除去上清液,清洗,离心,得到第一种微粒;将第一种微粒与带负电荷的聚合物溶液混合,得混合液二,离心,清洗,得到第二种微粒;(2)重复步骤(1);(3)向步骤(2)获得的微粒中加入戊二醛水溶液进行交联,离心,水洗,得到最终微粒;溶解最终微粒内的乳酸基聚合物,水洗得壳层可控的乳酸基聚合物微粒为模板的棒状微囊。本发明的棒状微囊,可负载生物大分子类药物等功效组份。本发明方法易于控制形状,操作简单,所用材料具有良好的生物相容性、生物可降解性且无免疫原性。
-
公开(公告)号:CN109777059A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910139657.9
申请日:2019-02-26
申请人: 中国医学科学院生物医学工程研究所
摘要: 本发明涉及一种可3D打印聚-L-丙交酯-己内酯(PLCL)生物可降解复合材料及其制备方法。它是以生物可降解材料PLCL为主材料,结合其他生物可降解材料,主要包括左旋聚乳酸(PLLA)或聚己内酯(PCL),通过溶液混匀、熔融挤出等步骤,获得可3D打印复合材料。本发明的可3D打印的生物可降解复合材料具有良好的热稳定性、生物相容性、粘弹性和力学性能;本发明制备工艺简单、各组分材料能够得到充分的利用、损耗低,易于工业化生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-