Abstract:
본 발명 한쪽 말단 또는 양쪽 말단이 술폰화된 하기식(I)의 술폰화 폴리에틸렌옥사이드 유도체를 제공한다. R 1 -PEO-R 2 (I) 식중, R 1 은 OH, NH 2 , COOH, SO 3 H 및 SO 3 Na로 이루어진 군으로부터 선택된 기이고, R 2 는 SO 3 H 또는 SO 3 Na로 이루어진 군으로부터 선택된 기이며, PEO는 분자량 100 내지 20,000 바람직하게는 분자량 200 내지 10,000의 폴리에틸렌옥사이드를 나타낸다. 본 발명의 술폰화 폴리에틸렌옥사이드 유도체는 종래의 헤파린 유사 물질과는 달리, 제조하기가 쉽고 생체내에서 장기간 사용하여도 분해가 거의 일어나지 않으며 항응혈 활성이 커서, 헤파닐 대체 물질로서 유리하게 사용될 수 있으며 또한 의료용 재료에 분산, 이온결합, 공유결합 및 코팅해서 생체적 합성재료로도 응용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 일시적인 혈액펌프용 인공판막 뿐만 아니라 치환용 완전인 공심장(total artificaial heart, TAH) 및 심실보조장치(ventricular assist device, VAD) 등의 심장판막으로 사용가능한 혈액적합성과 내구성이 뛰어난 수채형 양엽 고분자심장판막(sinkhole bileaflet polymer heart valve, 약칭 수채형 판막)에 관한 것이다. 본 발명의 수채형 판막은 기존의 양엽식 고분자 판막에 비해서 열림판의 탈구(prolapse)를 방지하면서 판막의 유효구경(effective orifice area)이 최대가 되고 또한 혈액펌프용으로 사용시 혈액주머니(sac)-판막-혈관(graft)의 일체화가 가능하고 특히 고분자 판막으로서 혈액적합성과 내구성이 뛰어난 것을 특징으로 하고 있다. 수채형 판막은 열림판이 약 1㎜폭의 지지대에 평행 또는 직각되게 접착되어 있으며 그 지지대 사이간격은 약 3㎜이고, 열림판의 두께는 약 0.2㎜로 제작되었다. 본 발명의 수채형 판막은 수력학적 성능실험 결과 기존의 상품화된 기계식 판막에 비해서 혈액펌프 박출량이 10% 이상 놓았다. 또한 개를 이용한 동물실험으로 부터 우수한 판막기능을 보였으며 혈전이 생성되지않고 칼슘침착 및 균열이 없는 우수한 혈액적합성과 내구성을 나타내었다. 따라서 본 발명의 수채형 판막은 일시적인 혈액펌프용 인공판막 뿐만 아니라 완전치환 인공심장 및 심실 보조장치용 판막으로 사용이 가능하다.
Abstract:
The polymeric material comprises (a) polymeric substrate, (b) thermoplastic rubber and (c) filler. The weight ratio of (a) to (b) is 5:1 - 1:1 and the ratio of a mixture (a) and (b) to (c) is 8:1 - 2:1. The polymeric substrate is polycaprolactone having a molecular weight of at least 10,000 (pref. above 25,000), and the thermoplastic rubber is syndiotactic 1,2-polybutadiene having a boiling point of 52 deg.C and a crystallinity of 25 %. The filler is synthetic silica having a particle size of 20-50 nm. The material is used for supports for surgical purposes.
Abstract:
본발명은세포에서유래된세포외기질로부터자기조립메트릭스제조및 이를이용하여세포증식및 분화유도, 나아가세포치료응용에관한것으로, 구체적으로특정세포들로부터분비되어지는고유한세포외기질을획득하고이들을탈세포화과정을통해세포외기질만으로나노파이버가형성된자기조립메트릭스를만드는방법에대한것이다. 또한, 상기와같이제작된메트릭스는세포의대량증식이나분화유도에효과적인플랫포옴을제공함으로서이를통해세포치료제제조등에응용할수 있다.
Abstract:
본 발명은 세포에서 유래된 세포외 기질로부터 자기조립 메트릭스 제조 및 이를 이용하여 세포 증식 및 분화유도, 나아가 세포치료 응용에 관한 것으로, 구체적으로 특정 세포들로부터 분비되어지는 고유한 세포외 기질을 획득하고 이들을 탈세포화 과정을 통해 세포외 기질만으로 나노파이버가 형성된 자기조립 메트릭스를 만드는 방법에 대한 것이다. 또한, 상기와 같이 제작된 메트릭스는 세포의 대량증식이나 분화 유도에 효과적인 플랫포옴을 제공함으로서 이를 통해 세포치료제 제조 등에 응용할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A biomedical implant, use thereof, and a preparation method thereof are provided to suppress inflammation due to the decomposition of biodegradable polymers. CONSTITUTION: A biomedical implant includes basic ceramic particles of which surface is reformed with first biodegradable polymers and second biodegradable polymers which are combined with the first biodegradable polymers and form a stereo complex. The basic ceramic particles neutralize acid materials during the decomposition of polymers and have biocompatibility. The polymers are selected from first biodegradable polymers, second biodegradable polymers, and their combination. A ceramic composite forms a coating layer on the surface of the biomedical implant.
Abstract:
PURPOSE: A method for reforming the surface of a stent is provided to flatten the surface of a stent coated with biodegradable polymers. CONSTITUTION: A method for reforming the surface of a stent includes the following steps: a coating layer is formed by ultrasonic wave-spraying the mixture of a first biodegradable polymer and chemicals to the surface of a stent; the stent with the coating layer is contacted with a solvent; and the solvent is evaporated at a temperature between 20 and 80 deg C. The stent is made of a metal selected from a group including stainless steel, cobalt-chromium, platinum-chromium, tantalum, titanium, nitinol, gold, platinum, silver, and the alloy of the same. The biodegradable polymer is selected from a group including poly(glycolic acid), poly-L-lactic acid, poly-D-lactic acid, poly-D,L-lactic acid, poly-e-caprolactone, poly lactic acid-glycolic acid copolymer, poly-L-lactic acid-e-caprolactone copolymer, poly(ethylene glycol), poly(amino acid), polyanhydride, poly ortho ester, polydioxanone, polyphosphazene, cellulose acetate butylate, cellulose triacetate, and the copolymer of the same.
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