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公开(公告)号:CN119792193A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411794472.9
申请日:2024-12-09
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本申请提供了一种丝素蛋白纳米颗粒注射液及其制备方法和应用,属于生物医学技术领域。本申请通过将制得的丝素蛋白纳米颗粒加入去离子水中,制成悬浮液后,与特定浓度的透明质酸或其盐溶液按一定比例混合,制得丝素蛋白纳米颗粒的注射液。本申请制得的丝素蛋白纳米颗粒的注射液可注射性强、体系稳定,不易聚集;且该丝素蛋白纳米颗粒注射液无其他化学添加剂,降解产物为氨基酸和多糖,具有安全无害的优点;此外,该丝素蛋白纳米颗粒注射液中的丝素蛋白为Silk I结构,降解速率可以按需调控。本发明制得的丝素蛋白纳米颗粒注射液工艺简单,生物安全性好,可用于美容填充和医疗药物的局部递送和缓释。
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公开(公告)号:CN118344645A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410329111.0
申请日:2024-03-21
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08J9/28 , C12P21/06 , C12N5/077 , A61L26/00 , A61L27/22 , A61L27/52 , A61L27/58 , C08J3/075 , C08L89/00
Abstract: 本发明提供了一种丝素蛋白冷冻凝胶及其制备方法,涉及高分子水凝胶制备领域,通过将使用酶溶液脱胶后的蚕丝丝素纤维经过溶解、透析后,得到丝素蛋白溶液,将丝素蛋白溶液经过简单的“冷冻‑解冻”工序处理后可直接快速形成丝素蛋白冷冻凝胶。本发明使用冰模板法即可实现丝素蛋白溶液的瞬时凝胶化,制备工艺简单高效,制备时间短,所得凝胶具有优异的机械强度和回弹性,为批量设计和开发生物医用丝素蛋白水凝胶支架提供了新的途径。此外,凝胶的制备过程无需辅助化学试剂,绿色温和,凝胶具有良好的生物相容性,可进一步作为种子细胞,生物活性因子和药物,以及酶固定化的良好载体,在生物医用材料等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114220666B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202110614693.3
申请日:2021-06-02
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种氧化石墨烯/蚕丝微纤电容器电极及其制备方法。该制备方法包括:将蚕丝微纤悬浮液与氧化石墨烯溶液按预设溶质质量比混合,然后冷冻干燥,得到氧化石墨烯/蚕丝微纤多孔支架;接着浸渍于交联剂溶液中,反应预设时间后取出干燥;最后进行高温碳化处理,得到氧化石墨烯/蚕丝微纤超级电容器电极。本发明通过对蚕丝纤维进行溶胀和机械剥离处理,使得其在保留天然蚕丝力学性能的同时,具有高长径比;接着与氧化石墨烯混合依次进行冷冻干燥和化学交联,得到高强度多孔支架;最后高温碳化,得到具有良好的自支撑性能的电极材料。本发明为多维立体超级电容器的开发提供了重要原料,可应用于储能及电化学领域。
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公开(公告)号:CN114249982A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202210085282.4
申请日:2022-01-25
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种高强高模蚕丝材料的制备方法,通过将蚕茧脱胶处理后得到丝素纤维,再制备出丝素蛋白溶液;同时,将丝素纤维处理成丝素纳米纤维;将丝素纳米纤维加入到丝素蛋白溶液中,得到丝素蛋白溶液和丝素纳米纤维的混合液;然后,在低温条件下对上述混合液进行透析干燥处理,制得蚕丝材料。本发明制得的蚕丝材料具有高强度、高模量、良好的生物相容性以及生物可降解性等特点,且材料内部的丝素纳米纤维分布均匀;基于同质增强的原理,向丝素蛋白溶液中加入天然丝素纳米纤维制得蚕丝材料的方式,可充分利用天然丝素纳米纤维的强度和模量优势,本方法具有操作简单、工艺时间短以及过程可控的优点,所得的高性能蚕丝材料可加工成生物医学材料。
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公开(公告)号:CN114220666A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110614693.3
申请日:2021-06-02
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种氧化石墨烯/蚕丝微纤电容器电极及其制备方法。该制备方法包括:将蚕丝微纤悬浮液与氧化石墨烯溶液按预设溶质质量比混合,然后冷冻干燥,得到氧化石墨烯/蚕丝微纤多孔支架;接着浸渍于交联剂溶液中,反应预设时间后取出干燥;最后进行高温碳化处理,得到氧化石墨烯/蚕丝微纤超级电容器电极。本发明通过对蚕丝纤维进行溶胀和机械剥离处理,使得其在保留天然蚕丝力学性能的同时,具有高长径比;接着与氧化石墨烯混合依次进行冷冻干燥和化学交联,得到高强度多孔支架;最后高温碳化,得到具有良好的自支撑性能的电极材料。本发明为多维立体超级电容器的开发提供了重要原料,可应用于储能及电化学领域。
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公开(公告)号:CN108310461B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201810133904.X
申请日:2018-02-09
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明属于脊髓支架技术领域,具体涉及一种具有定向释放功能的多孔丝素脊髓支架及其制备方法、制备模具和应用。该方法包括步骤:1)制备丝素蛋白水溶液;制备透明质酸溶液;2)将丝素蛋白水溶液和透明质酸溶液混合,再依次加入EDC、NHS和MES在冰浴下进行交联反应,充分搅拌,并抽真空消泡,再将反应液注入到制备模具中,再将模具至于‑80℃以下进行冷冻成型,成型后除去模具的硅胶管得到样品,再将所述样品进行冷冻干燥,冷冻干燥后得到具有定向释放功能的多孔丝素脊髓支架。本发明利用针灸针制备通道,可以使通道均匀定向分布,得到材料孔径均一且孔径大小可调、孔隙率高、孔连通性好的丝素蛋白/透明质酸复合多孔支架。
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公开(公告)号:CN112316914A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011087312.2
申请日:2020-10-12
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种丝素微纳米纤维微球及其制备方法与应用。本发明使用CaCl2/乙醇/H2O混合溶液对丝素纤维进行热湿处理,经物理‑机械分纤作用制备了丝素微纳米纤维悬浮液;将制得的丝素微纳米纤维悬浮液与多糖溶液共混后,再进行交联反应,经静电喷射和冷冻干燥处理后,即得到丝素微纳米纤维微球。通过上述方式,本发明能够在保留丝素原纤优异力学性能的同时制备丝素微纳米纤维,并使其在交联反应下与多糖分子间形成共价键,大幅提升制得的丝素微纳米纤维微球的吸水率和形态稳定性,并使其具有较大的比表面积和丰富的孔结构,有利于细胞在微球表面进行粘附与增殖。且该微球的整体制备过程简单、易调控、成本低,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN109054054B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201810794634.7
申请日:2018-07-19
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及一种丝素蛋白纳米颗粒及其制备方法,属于纳米材料和高分子生物医用材料技术领域。本发明所述丝素蛋白纳米颗粒为规则球形,不溶于水,粒径在10~1000nm之间,所述纳米颗粒主要为silkⅠ结构,可长期稳定保存。本发明在制备丝素蛋白纳米颗粒过程中,通过调节丝素蛋白浓度和冷冻温度即可直接获得不溶于水的丝素蛋白纳米颗粒。制备方法完全采用水溶液体系,整个制备过程无需添加任何化学试剂,工艺简单,可实现丝素蛋白纳米颗粒的宏量制备,从而彻底解决了现有技术所涉及的化学试剂使用和残留、生物相容性下降以及产量低的问题,对丝素蛋白纳米颗粒的工业化应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106474482B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201610857505.9
申请日:2016-09-28
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及高分子生物医用材料制备技术领域,具体涉及一种丝素蛋白纳米颗粒及其制备方法和应用,包括以下步骤:S1.取纯化的丝素蛋白溶液,将丝素蛋白溶液的质量浓度调整为0.01‑0.6%,在液氮环境中冷冻至完全固化,得到丝素蛋白冷冻体;S2.将丝素蛋白冷冻体进行冷冻干燥处理,得到丝素蛋白纳米颗粒粉体;S3.将丝素蛋白纳米颗粒粉体加入质量浓度为50‑100%的醇溶液中,依次进行超声波分散、离心处理,得到上下分层的混合液,收集上层混合液;S4.将上层液体依次进行离心处理、洗涤和超声波分散,得到分散性良好的丝素蛋白纳米颗粒。本发明的制备方法简单,不添加辅助试剂,制得的丝素蛋白纳米颗粒性能优异,对促进丝素蛋白的应用发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110483830A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910702515.9
申请日:2019-07-31
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种超轻高弹丝素微纳米纤维气凝胶及其制备方法与应用。通过使用三元溶液溶胀丝素,并经机械剪切后,首次制得具有孔隙结构的丝素微纳米纤维,使用该丝素微纳米纤维制备得到具有超轻质量及优良力学性能的丝素微纳米纤维气凝胶。本发明通过改变混合液中丝素微纳米纤维与聚乙烯醇的质量比,调控气凝胶的密度以及孔形态。通过上述方式,本发明制得的丝素微纳米纤维分布均匀且具有孔隙结构,由此制备的气凝胶网络结构良好,具有轻质、三维结构稳定、力学回弹能力优良等优势,且整体制备过程简单、易于调控、成本较低,利于产业化,在绝热和环境过滤领域具备显著的应用价值。
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