Abstract:
본 발명은 생리활성물질 또는 성장인자 또는 이들 둘 다를 함유한 조직친화성 이식용 금속 생체재료 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 본 발명은 금속재료의 표면을 산화처리하여 표면에 하이드록시기(-OH)를 도입한 후 하이드록시아파타이트(hydroxyapatite)를 이용하여 표면을 코팅한 다음 여기에 고농도 하이드록시아파타이트를 이용하여 생리활성물질 성장인자 또는 이들 둘 다를 함유한 나노입자를 금속 표면에 고정화시킴으로써 조직친화성 이식용 금속재료 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따라 생리활성물질 또는 성장인자 또는 이들 둘 다를 함유한 금속재료는 조직친화성이 현저히 향상되어 스텐트와 같은 심혈관계나 치과 임플란트 및 정형외과 이식용 생체재료로서 유용하게 사용될 수 있다. 생체재료, 금속, 조직친화성, 하이드록시아파타이트, 나노입자, 생리활성물질, 성장인자
Abstract:
일산화질소를 조절 방출할 수 있는 고분자 전달체를 개시한다. 본 발명의 일산화질소 전달체는 유기 고분자의 주사슬과 이 주사슬에 공유 결합으로 연결되어 있으며, 디아제늄디올레이트 작용기를 갖추고 있는 부사슬을 포함하는 중합체 분자이다. 본 발명의 일산화질소 조절 방출용 전달체는 상온에서 액체 등의 유동성이 있는 유체 상태로 존재하다가 생체내 pH 조건에서 임계 온도 이상으로 승온시 졸에서 겔로 상전이를 일으키는데, 이 상 전이의 임계 온도는 25~35℃의 범위에 있고, 상기 겔은 화학 가교 형성이 없이 이루어지는 수화겔(hydrogel)이다. 아울러 본 발명에서는 이러한 일산화질소 조절 방출용 전달체로 표면을 피복한 인공 체내 삽입물을 개시한다.
Abstract:
본 발명은 혈관 및 비혈관계 약물 방출 스텐트의 정밀제어 나노코팅 방법에 관한 것이다. 본 발명은 기존 금속 스텐트에 재협착 및 혈액 응고를 막는 약물을 생분해성 고분자에 혼합하여 초음파 분사기기를 사용하여 코팅하는 방법이다. 나노코팅 조건으로 초음파 분사기기의 분사거리, 스텐트의 회전속도, 고분자의 방출량, 고분자의 농도, 고분자의 분사압력을 조절하고 다양한 생분해성 고분자, 분산 용매 및 약물을 사용하여 최적화하였다. 본 발명은 스텐트에 약물 함유 고분자를 초음파 나노코팅 시 여러 가지 코팅 조건을 정밀 제어함으로서 코팅 두께를 얇게 하고 코팅 시간을 단축시킬 수 있을 뿐만 아니라 스텐트의 코팅 표면을 평활하게 하고 약물 방출을 용이하게 조절할 수 있어서 모든 약물 방출 스텐트에 적용이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 내부에는 넓은 표면적과 높은 다공도를 갖는 열린(open) 기공 구조를 갖고 외부 표면은 생분해성 고분자 박막(thin membrane)으로 덮여(covered) 기공의 개구부가 막힌 구조를 갖는 서방형 약물전달 및 조직재생용 덮인 다공성 생분해성 고분자 미립구(microsphere) 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로 본 발명에 따른 덮인 다공성 생분해성 고분자 미립구는 1) 생분해성 고분자를 유기용매에 용해시켜 고분자 용액을 제조하는 단계; 2) 과산화수소-함유 화합물을 상기 고분자 용액에 첨가한 후, 생리활성물질을 첨가하고 균일하게 혼합하여 유중수형(water in oil, W/O) 에멀젼을 제조하는 단계; 3) 에멀젼 안정화제 용액에 상기 유중수형 에멀젼을 유탁시켜 수중유형(oil in water, O/W) 에멀젼을 제조하는 단계; 및 4) 상기 수중유형 에멀젼에 과산화수소 분해 촉매를 첨가하여 과산화수소를 분해하면서 유기용매를 증발시키는 단계에 의해 제조된다. 본 발명에 따른 덮인 다공성 생분해성 고분자 미립구는 외부 표면이 생분해성 고분자 박막으로 덮여져 기공의 개구부가 막힌 구조를 갖고 있어 인체 투여 후 초기에 생리활성물질이 과도하게 방출되는 것을 제어할 수 있고, 이후 체내에서 생분해성 고분자 박막이 분해되면서 내부의 상호 연결된(interconnected) 기공 구조에 의해 생리활성물질이 지속적으로 방출되는 효과를 기대할 수 있어 서방형 약물전달체 및 조직재생용 지지체로 매우 유용하게 사용될 수 있다. 서방형 미립구, 약물전달체, 조직재생, 과산화수소, 덮인 다공성 표면