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公开(公告)号:CN118023540A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410136383.9
申请日:2024-01-31
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明涉及一种无粘粉粗糙表面的3D打印多孔金属植入体及其制造方法。本发明植入体具有内部互相连通的多孔网格状金属骨架,以及呈沟槽状的微米级粗糙金属骨架表面。所述多孔网状金属植入体经振动、水洗、气吹、超声和等离子抛光等净化处理后,植入体网格骨架表面和内部残留的未熔融金属粉末可以被高效去除。本发明植入体在植入人体后可避免因摩擦和体液腐蚀等原因引起的植入体表面不良粘附粉体脱落问题,减少有害金属离子的溶出;同时呈沟槽结构的微米级粗糙表面可以更好的促进细胞在植入体多孔结构表面的粘附、迁移和生长,赋予植入体更好的骨整合性能和长期使用安全性。
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公开(公告)号:CN117070439A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311033093.3
申请日:2023-08-16
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种仿生凋亡纳米囊泡及其制备方法和应用。所述仿生凋亡纳米囊泡由凋亡细胞的细胞膜通过滤膜挤出制备得到。所述仿生凋亡纳米囊泡的制备方法包括如下步骤:(1)将凋亡细胞裂解;(2)将裂解后的凋亡细胞悬液分离,得到凋亡细胞的细胞膜;(3)用带有滤膜的挤出装置使凋亡细胞的细胞膜悬液通过所述滤膜来回挤出多次,即得所述凋亡仿生纳米囊泡。该由细胞膜得到的凋亡仿生纳米囊泡不仅保留了凋亡细胞的抗炎活性成分,同时去除了细胞质和细胞核中的非活性成分,降低了免疫原性和基因转移的风险,提高了凋亡细胞治疗骨关节炎的有效性和安全性;并且能够用于载药,具有较高载药量的优异性能。
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公开(公告)号:CN116920171A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310700748.1
申请日:2023-06-13
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明属于水凝胶墨水的技术领域,公开了一种纳米纤维复合DNA凝胶墨水及其制备方法与应用。方法:1)将淀粉样蛋白纤维进行羧基活化,然后与2‑(2‑吡啶基二硫基)乙胺盐酸盐进行反应,最后加入成血管多肽QK‑SH进行反应,获得AF‑QK;2)将DNA溶解于PBS溶液或水中,加入AF‑QK和纳米材料,混合均匀,得到预溶液;3)将预溶液进行90℃‑95℃高温处理1‑2min,室温静置,得到预聚物即凝胶墨水。本发明的凝胶墨水具有较好的力学性能,并具有促成骨和成血管功能,有效提高了墨水的成骨活性。本发明的凝胶墨水用于制备骨修复材料。
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公开(公告)号:CN114685467A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210384353.0
申请日:2022-04-13
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07D409/06 , C09K11/06 , A61K41/00 , A61K49/00 , A61P35/00
摘要: 本发明属于荧光诊疗探针的技术领域,公开了一种具有多细胞器依次成像和光动力治疗功能的荧光诊疗探针及其应用。所述荧光诊疗探针的结构为式I,R1~R4为独立的氢;R5为烷基、亚烷基羧基、亚烷基酯基、亚烷基铵盐基。所述荧光诊疗探针在溶酶体、脂滴与线粒体依次荧光成像中的应用。本发明的荧光诊疗探针还用于制备溶酶体、脂滴和线粒体的依次成像和光动力破坏肿瘤细胞的抗肿瘤产品。本发明的荧光诊疗探针能够选择性地对溶酶体荧光成像,其在细胞内原位光氧化脱氢过程的产物能够特异性染色脂滴和线粒体,具有光响应速率快、光稳定性好、脂滴和线粒体驻留能力强及细胞成像的时空分辨率高等优点。
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公开(公告)号:CN114621390A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202111481173.6
申请日:2021-12-06
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C08F220/34 , C08F220/18 , C08F120/34 , A01N43/40 , A01N37/36 , A01N43/46 , A01P3/00 , A01P1/00 , C09D133/14 , C09D133/10 , C09D5/14
摘要: 本发明提供了一种具有式(I)所示结构的聚甲基丙烯酸酯类高分子化合物及其应用,式(I)中,L选自:亚烷基;R1选自:‑N(R3R4);R2选自:C1‑C15烷基、C6‑C14芳基、C6‑C14芳基取代的C1‑C15烷基;R3、R4分别独立地选自:烷基,或者R3、R4和与其相连的氮原子一起形成杂环烷基;n和m均大于0。该高分子在正常组织(pH=7.40)中呈疏水结构,细胞毒性低;在微酸性环境中,呈两亲性构象,具有高抗菌活性,从而可以实现在感染部位选择性杀伤细菌,降低对正常组织的毒性,可作为植入材料的抗菌涂层,体内毒性低,具有良好的体内酸响应杀菌活性,具有很好的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN111658758B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010462536.0
申请日:2020-05-27
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: A61K38/10 , A61K38/08 , A61K33/242 , A61K49/00 , A61P31/04 , B22F1/054 , B22F9/24 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种抗菌金纳米簇及其制备方法与应用。本发明将HAuCl4溶液与谷胱甘肽溶液混合,搅拌,然后与抗菌多肽溶液混合,调节溶液中Au+的浓度,加热反应,透析,得到抗菌金纳米簇。本发明的抗菌金纳米簇采用一种基于柔性链的抗菌多肽制备具有抗菌功能的金纳米簇,该方法具有优异的溶液稳定性能,且不会破坏抗菌多肽的生物活性;制备的抗菌金纳米簇对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的抗菌率可以达到99.9%。本发明的抗菌金纳米簇结合了抗菌多肽和金纳米簇的优势,除具有优异的抗菌性能和生物相容性能外,还具有荧光示踪性能。
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公开(公告)号:CN112057671B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010794315.3
申请日:2020-08-10
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: A61L27/12 , A61L27/18 , A61L27/54 , A61L27/58 , C01B25/32 , C08G65/331 , C08G65/334
摘要: 本发明公开了一种多功能型仿生HA颗粒负载姜黄素前药微纳米复合材料及其制备方法和应用。该方法包括:具有仿生结构羟基磷灰石微纳米颗粒的制备;姜黄素纳米前药的制备;将羟基磷灰石粉体与姜黄素纳米前药加入水中,混合均匀,然后孵育吸附,离心,冷冻干燥,灭菌,得到复合微纳米颗粒。本发明制备得到的复合微纳米颗粒具有高载药量和选择靶向功能,生物相容性良好,对生物机体无明显毒副作用;载药物量高时复合颗粒可以有效抑制骨肿瘤的生长,载微量药物时复合颗粒的微纳多级结构可以高效地促骨组织的再生修复。
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公开(公告)号:CN112980009A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110280875.1
申请日:2021-03-16
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C08J3/24 , C08J3/28 , C08F299/00 , C08F2/48 , C08L89/00 , A61L27/12 , A61L27/22 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/56
摘要: 本发明公开了一种纳米复合多孔凝胶支架及其构建方法与应用。本发明基于物理/化学双交联的方法,在水凝胶内部网络物理嵌合纳米材料,通过乳液模板法构建纳米复合多孔凝胶支架。并进一步利用核酸适体对纳米复合多孔凝胶支架进行功能化设计,从而构建可募集内源干细胞的纳米复合多孔凝胶支架,避免了目前干细胞递送治疗中涉及的细胞免疫源性、低存活率等问题;同时,结合黑磷纳米片并构建连通多孔结构,有效提高了水凝胶支架材料的骨诱导活性及骨整合性,预期可更好地满足骨缺损临床治疗需求。
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公开(公告)号:CN107496992B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710766396.4
申请日:2017-08-30
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种三维图案化Fe3O4/医用高分子材料复合纳米纤维及其制备方法。该方法将Fe3O4纳米颗粒与溶剂超声混合,再加入医用高分子材料,得到电纺液;使用电纺液开始电纺,得复合纳米纤维;再与接收装置分离、晾干,再分割成小片,然后镊取小片并润湿,放至底部预置了铷铁硼永磁铁的培养皿中;连续镊取所得小片堆叠在培养皿中,得三维图案化Fe3O4/医用高分子材料复合纳米纤维。本发明的三维图案化复合纳米纤维不仅不会破坏静电纺丝纳米纤维原有的微观仿生结构,打破静电纺丝技术应用于组织工程支架的二维平面限制,提供了一种非接触式的高效仿生三维构建方法,而且图案化后的孔状结构有利于细胞黏附、增殖等。
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公开(公告)号:CN110551180A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910774884.9
申请日:2019-08-21
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种具有响应效应的多功能植入体及其制备方法与应用。本发明通过将MMA在引发剂BPO参与下合成的PMMA涂附于钛基植入体表面,然后氧等离子体处理构建自组装表面,再将其与对金黄色葡萄球菌具有相应效应的新型多肽KD-17进行自组装,得到具有响应效应的多功能植入体。本发明具有响应效应的多功能植入体通过响应片段调节新型多肽KD-17在植入体表面的生物学性能,使得制备的多功能植入体根据金黄色葡萄球菌感染条件选择性表达抗菌或促细胞粘附性能:在无金黄色葡萄球菌感染条件下促进细胞的粘附,粘附率提高19%;当存在金黄色葡萄球菌感染时有效杀菌,杀菌率达到99%以上。
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