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
Abstract:
PURPOSE: An intelligent porosity biodegrade polymer support and a manufacturing method thereof are provided, which can induce a musculoskeletal tissue regeneration from stem cell to in situ in a biological tissue. CONSTITUTION: A manufacturing method of an intelligent porosity biodegrade polymer support comprises next steps: a step of obtaining a polymer specimen which contains a bioactive substance in inside; a step of manufacturing a porosity biodegrade polymer support; a step of reforming a hydrophobic surface to a hydrophilic property after plasma-processing a porosity biodegrade polymer support with reactive gas; a step of fixing a heparin in an activated carboxyl group; a step of combining bioactive substance in a heparin fixed on the surface of a porosity biodegrade polymer support; a step of including a cytotropism of different kind and a bioactive substance with a superior cell blastogenesis in inside of each polymer support.
Abstract:
PURPOSE: A pluronic derivative hydrogel is provided to ensure excellent biodegradability while maintaining thermosensitivity of a pluronic polymer, to improve cell proliferation and cell differentiation, and to be useful for generating artificial tissue or organs. CONSTITUTION: An injectable thermosensitive pluronic derivative hydrogel has a biodegradable polymer introduced to one side or both sides of the pluronic polymer. Methacryloxyethyl trimellitic anhydride is bonded to the biodegradable polymer. A physioactive material is polymerized to a carboxyl group of the methacryloxyethyl trimellitic anhydride. The pluronic polymer has a structure of polyethylene oxide-polypropylene oxide-polyethylene oxide.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a self-assembled extracellular matrix and a use thereof are provided to obtain the self-assembled extracellular matrix with a nanofiber. CONSTITUTION: A method for preparing a self-assembled extracellular matrix comprises: a step of culturing cells on a two-dimensional surface to prepare an extracellular matrix; and a step of decellularizing the cells and preparing the extracellular matrix from the two-dimensional surface. The cell is an autologous cell or a stem cell.
Abstract:
본 발명은 (a) 코팅 용액을 분사 노즐에 공급하는 공정, (b) 고전압을 인가하여 상기 코팅 용액을 하전시키는 공정, 및 (c) 하전된 코팅 용액을 분사 노즐을 이용하여 분사하여 스텐트 또는 생체 이식물의 표면을 코팅하는 공정을 포함하는, 스텐트 또는 생체 이식물의 표면 코팅 방법, 상기 방법에 이용되는 전기 분사 코팅 장치, 및 표면 코팅된 스텐트 또는 생체 이식물의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 코팅 두께를 나노미터부터 마이크로미터 수준까지 조절할 수 있고, 다층 구조의 코팅을 형성시킬 수 있으며, 약물 방출형 기능성 코팅을 할 수 있으므로, 다양한 물질의 표면을 코팅하여 부가 가치가 높은 스텐트 또는 생체 이식물을 제공할 수 있다. 스텐트, 생체 이식물, 전기 분사, 코팅, 고분자, 약물, 생리 활성 물질
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a surface-modified metal substrate is provided to simplify process and to reduce production cost. CONSTITUTION: A surface-modified metal substrate contains a metal substrate and polymer layer which is chemically conjugated to the surface through oxygen atoms. A method for manufacturing the surface-modified metal substrate comprises: a step of introducing a hydroxy group to the surface of the metal substrate; a step of polymerizing monomers on the surface to chemically bind polymers onto the surface through oxygen atoms. The metal is selected from stainless steel, covalt-chrome, titanium, nitinol, gold, silver, platinum, tantalum, magnesium, and metal alloy thereof.