一种透明质酸-帕瑞昔布PLGA微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111658620A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010366526.7

    申请日:2020-04-30

    摘要: 本发明公开了一种透明质酸-帕瑞昔布PLGA微球及其制备方法和应用,本发明对亲水性透明质酸进行改性,通过将透明与硬脂酸相接枝,将其改造成双亲性高分子作为表面活性剂,从而减轻水油界面张力,有利于药物更好的吸附。采用复乳化溶剂挥发法,将PLGA溶于适量有机溶剂中,按比例加入少量含水溶性药物的水相溶液,加入改性后的透明质酸,通过超声或震荡等方法进行处理以得到状态稳定的W/O乳化液,再加入大量水相溶液进行第二次乳化处理,得到W/O/W乳化液,再通过搅拌蒸发除去有机溶剂,冷冻干燥得到微球粉末。注射本发明的缓释微球可以有效延长药物的作用时间,降低药物毒性,减少刺激性,可在几周的时间内缓慢释放药物。

    一种透明质酸-帕瑞昔布PLGA微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111658620B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202010366526.7

    申请日:2020-04-30

    摘要: 本发明公开了一种透明质酸‑帕瑞昔布PLGA微球及其制备方法和应用,本发明对亲水性透明质酸进行改性,通过将透明与硬脂酸相接枝,将其改造成双亲性高分子作为表面活性剂,从而减轻水油界面张力,有利于药物更好的吸附。采用复乳化溶剂挥发法,将PLGA溶于适量有机溶剂中,按比例加入少量含水溶性药物的水相溶液,加入改性后的透明质酸,通过超声或震荡等方法进行处理以得到状态稳定的W/O乳化液,再加入大量水相溶液进行第二次乳化处理,得到W/O/W乳化液,再通过搅拌蒸发除去有机溶剂,冷冻干燥得到微球粉末。注射本发明的缓释微球可以有效延长药物的作用时间,降低药物毒性,减少刺激性,可在几周的时间内缓慢释放药物。

    一种含有窄光谱LED红光的牙刷

    公开(公告)号:CN105193517A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510579818.8

    申请日:2015-09-11

    IPC分类号: A61C17/34 A61N5/067

    摘要: 本发明公开了一种含有窄光谱LED红光的牙刷,包括手柄,所述手柄连接有内设电路模块的刷杆,所述刷杆的外表面设置有与电路模块电连接的控制开关,所述刷杆的上端连接有内设LED发光二极管的刷头,所述LED发光二极管与电路模块电连接,所述刷头的中部与LED发光二极管相对应的位置设置有透光孔,沿所述透光孔的周边设置有与控制装置连接的环状刷毛。本发明可增加白细胞的活性与生长因子的释放,改善牙周损害组织的微循环,显著降低牙周炎中的牙龈指数,可以达到有效抗炎的效果。

    一种含有窄光谱LED红光的牙刷

    公开(公告)号:CN204951210U

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201520705841.2

    申请日:2015-09-11

    IPC分类号: A61C17/34 A61N5/067

    摘要: 本实用新型公开了一种含有窄光谱LED红光的牙刷,包括手柄,所述手柄连接有内设电路模块的刷杆,所述刷杆的外表面设置有与电路模块电连接的控制开关,所述刷杆的上端连接有内设LED发光二极管的刷头,所述LED发光二极管与电路模块电连接,所述刷头的中部与LED发光二极管相对应的位置设置有透光孔,沿所述透光孔的周边设置有与控制装置连接的环状刷毛。本实用新型可增加白细胞的活性与生长因子的释放,改善牙周损害组织的微循环,显著降低牙周炎中的牙龈指数,可以达到有效抗炎的效果。

    一种改良的细胞培养板
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213476002U

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202021140084.6

    申请日:2020-06-18

    IPC分类号: C12M3/00 C12M1/00

    摘要: 本实用新型提供了一种改良的细胞培养板,包括板体,所述板体上开设有若干贯通板体的培养孔,所述培养孔内设有培养杯,所述培养杯的顶部凸出于板体的上表面,所述培养杯的底部均匀分布有多个支撑柱,所述板体上安装有与培养杯一一对应的可翻转的活动盖。本实用新型结构简单合理、便于生产、加工成本低,可以辅助操作者方便、快捷地夹取培养杯中用于细胞培养载体的细胞爬片或者钛片等薄片载体装置,避免操作中细胞爬片出现破碎或者薄片载体装置难以夹取的情况,同时可以在不同时间点对不同孔进行单独的实验处理,不仅防止出现细胞污染以及浪费资源的情况,还确保了实验中细胞生长环境的重复性。