呼吸道上皮-多孔丝素蛋白复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103505760B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201210223511.0

    申请日:2012-06-29

    摘要: 本发明属组织工程和医用材料领域,涉及呼吸道上皮-多孔丝素蛋白复合物及其制备方法和应用,尤其是在多孔丝素蛋白上进行呼吸道上皮培养的方法,及呼吸道上皮-多孔丝素蛋白复合物在气管缺损重建中的应用。本发明采用多孔蛋白丝素作为支架材料,原代人呼吸道上皮细胞作为种子细胞,将呼吸道上皮细胞在多孔丝素蛋白上进行复合培养形成呼吸道上皮-多孔丝素蛋白复合物。该复合物覆盖于人工气管内壁,使人工气管内壁被覆呼吸道粘膜,更接近于正常气管结构,可进一步作为医用材料制备组织工程化气管,以及用于临床气管粘膜修复及临床重建气管缺损,以及减少重建气管术后并发症。

    呼吸道上皮-多孔丝素蛋白复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103505760A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210223511.0

    申请日:2012-06-29

    IPC分类号: A61L27/38 A61L27/22 A61L27/54

    摘要: 本发明属组织工程和医用材料领域,涉及呼吸道上皮-多孔丝素蛋白复合物及其制备方法和应用,尤其是在多孔丝素蛋白上进行呼吸道上皮培养的方法,及呼吸道上皮-多孔丝素蛋白复合物在气管缺损重建中的应用。本发明采用多孔蛋白丝素作为支架材料,原代人呼吸道上皮细胞作为种子细胞,将呼吸道上皮细胞在多孔丝素蛋白上进行复合培养形成呼吸道上皮-多孔丝素蛋白复合物。该复合物覆盖于人工气管内壁,使人工气管内壁被覆呼吸道粘膜,更接近于正常气管结构,可进一步作为医用材料制备组织工程化气管,以及用于临床气管粘膜修复及临床重建气管缺损,以及减少重建气管术后并发症。

    一种丝素蛋白涂层钛网及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN1739809A

    公开(公告)日:2006-03-01

    申请号:CN200510027464.2

    申请日:2005-07-01

    IPC分类号: A61L27/00 A61F2/04 C12N5/06

    摘要: 本发明属组织工程和医用材料领域,具体涉及一种丝素蛋白涂层钛网及其制备方法和在气管缺损重建中应用。本发明采用医用钛网作为支撑材料,以丝素蛋白为涂层,制成丝素蛋白涂层钛网复合体。本发明利用丝素的良好生物相容性和促进成纤维细胞和粘膜细胞生长的作用,能加速愈合,减少并发症,又可以长期或永久有效支撑管腔。本发明丝素蛋白涂层的钛网可用作临床气管缺损修补,能为探讨丝素蛋白在促进气管粘膜修复及临床重建气管缺损、减少重建气管术后并发症的作用提供有意义的参考。

    一种丝素蛋白涂层钛网及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN100368026C

    公开(公告)日:2008-02-13

    申请号:CN200510027464.2

    申请日:2005-07-01

    IPC分类号: A61L27/00 A61F2/04 C12N5/06

    摘要: 本发明属组织工程和医用材料领域,具体涉及一种丝素蛋白涂层钛网及其制备方法和在气管缺损重建中应用。本发明采用医用钛网作为支撑材料,以丝素蛋白为涂层,制成丝素蛋白涂层钛网复合体。本发明利用丝素的良好生物相容性和促进成纤维细胞和粘膜细胞生长的作用,能加速愈合,减少并发症,又可以长期或永久有效支撑管腔。本发明丝素蛋白涂层的钛网可用作临床气管缺损修补,能为探讨丝素蛋白在促进气管粘膜修复及临床重建气管缺损、减少重建气管术后并发症的作用提供有意义的参考。

    负载和缓释香料的玉米蛋白/壳聚糖复合微球及制备方法

    公开(公告)号:CN116492245A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310298639.1

    申请日:2023-03-24

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明涉及一种负载和缓释香料的玉米蛋白/壳聚糖复合微球及制备方法。本发明方法以玉米蛋白和壳聚糖为原料,首先将香料和玉米蛋白共同溶解于乙醇水溶液中,壳聚糖溶于乙酸水溶液中,然后将壳聚糖溶液加入玉米蛋白/香料溶液中均匀混合,调节pH至中性,将溶液离心后得到的沉淀用乙醇和去离子水洗涤后,即可获得负载和缓释香料的玉米蛋白/壳聚糖复合微球。与现有技术相比,本发明的制备过程简单、绿色环保、成本低廉。制备得到的负载和缓释香料的玉米蛋白/壳聚糖复合微球生物相容性好、可降解,对负载的香料具有优良的缓释能力,在化妆品、食品包装材料、生物医用材料等领域具有广阔的应用前景。

    一种低温水凝胶电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN111019159B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN201911332741.9

    申请日:2019-12-22

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明属于电解质材料技术领域,具体为一种低温水凝胶电解质及其制备方法。本发明水凝胶电解质包括聚乙烯醇(PVA)、离子液体、无机盐和水。本发明通过向PVA水溶液中添加亲水性离子液体和无机盐水溶液,混合均匀后密封静置,利用PVA在混合体系中能够自发形成物理交联网络的特性,获得可在低温环境中使用且敞口放置不会变干的PVA水凝胶电解质。这类水凝胶电解质的制备简单易行,且形貌可控,绿色环保,制得的PVA水凝胶强度高、韧性好,在‑50至25℃的温度范围内均具有合适的电导率;能够调控水凝胶的凝胶化时间以及电学和力学性能,具有广阔的应用前景。

    一种用于肿瘤局部治疗的负载双药物的触变性水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN104069120B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410254477.2

    申请日:2014-06-10

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明属于生物医药技术领域,具体为一种用于肿瘤局部治疗的负载双药物的触变性水凝胶及其制备方法。本发明的触变性可注射水凝胶,可用于局部注射(包括但不限于瘤内注射、瘤旁注射等)治疗肿瘤。本发明的触变性可注射水凝胶由丝素蛋白和羟丙基纤维素组成。其中丝素蛋白质量百分数为1.2~18%,羟丙基纤维素质量百分数为0.2~8%,丝素蛋白和羟丙基纤维素的质量比为1.5~9。抗癌药物为姜黄素和盐酸阿霉素,其中姜黄素的浓度为60~1900μg/mL,盐酸阿霉素的浓度为10~3200μg/mL。所述载药水凝胶具有触变可注射性以及长时间的药物缓释效果。

    一种丝蛋白纳米微纤可注射水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN104017374A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410229443.8

    申请日:2014-05-28

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: C08L89/00 C08J3/075

    CPC分类号: Y02P20/124

    摘要: 本发明属于天然高分子材料技术领域,具体为一种丝蛋白纳米微纤可注射水凝胶及其制备方法。本发明通过简单调节丝蛋白纳米微纤溶液的浓度(如离心分离,聚乙二醇水溶液反向透析,真空干燥烘箱浓缩和旋转蒸发浓缩等),即可制备得到固含量为0.2-4%的可注射性水凝胶。本发明的制备过程简单,绿色温和,节能高效,成本低廉,且制备得到的可注射水凝胶能够进一步与其他材料复合制备功能复合材料,适用于日常及医用材料领域。

    一种丝蛋白调控的α型三氧化二铁纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102649589B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210163760.5

    申请日:2012-05-24

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: C01G49/06 B82Y40/00

    摘要: 本发明属于纳米材料和天然高分子材料技术领域,具体为一种丝蛋白调控的α型三氧化二铁纳米材料及其制备方法。本发明提供的α型三氧化二铁纳米材料,呈近立方形、球形或橄榄形,大小为10~1000nm。本发明将丝蛋白作为模板直接用于调控纳米材料的合成,具体将三氯化铁加入丝蛋白溶液中,采用水热反应,通过冷却、离心、洗涤和干燥等操作,制得α型三氧化二铁纳米材料。通过改变丝蛋白和三氯化铁的含量,可以调控α型三氧化二铁纳米材料的大小和形貌。本发明采用天然蛋白质作为模板制备α型三氧化二铁纳米材料,制备过程简单,环境友好,节能高效,产品大小形貌可控。

    一种丝蛋白-银纳米粒子复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102618043B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210108553.X

    申请日:2012-04-15

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明属于复合材料技术领域,具体为一种丝蛋白-银纳米粒子复合材料及其制备方法。本发明提供的丝蛋白-银纳米粒子复合材料为纤维(包括电纺纤维)、膜、水凝胶和三维多孔材料。本发明将丝蛋白溶液与硝酸银溶液混合后,先在太阳光或模拟太阳光照射下将银的前躯体原位还原成银纳米粒子,然后再进行材料的成型制备;或先将丝蛋白制备成不同形式的材料,将其浸泡在硝酸银水溶液中,然后在太阳光或模拟太阳光照射下将银的前躯体原位还原银纳米粒子。本发明采用丝蛋白同时作为材料基体以及银纳米粒子的还原剂和稳定剂,无需添加其它任何化学试剂,制备过程简单、节能环保、材料形式多样。