一种磁控压电短纤维取向微球支架的制备方法

    公开(公告)号:CN118988182A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411090007.7

    申请日:2024-08-09

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开一种磁控压电短纤维取向微球支架的制备方法,包括如下步骤:1)制备含有磁性纳米颗粒和压电颗粒的生物材料电纺纤维膜;2)将处理后的纤维膜研磨成短纤维;3)将短纤维分散在微球制备溶液中,制备出磁控压电微球;4)将制备出的微球用洗涤液处理之后,分散于溶液中,获得包裹有短纤维的磁控压电微球;5)对磁控压电微球施加外部磁场获得压电短纤维取向微球支架。本发明制备的磁控压电短纤维取向微球支架具有良好的生物相容性、体内降解性,在外界磁场的调控下,内部的磁性纳米颗粒将受到的机械力作用于压电纳米颗粒,使压电颗粒产生压电效应,作用于与其接触的细胞和组织,实现磁控产生压电效应的非侵入性精准调控。

    一种光热-压电-拓扑结构一体化仿生支架的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118976155A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411090009.6

    申请日:2024-08-09

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种光热‑压电‑拓扑结构一体化仿生支架的制备方法及应用。制备步骤为:(1)采用微模塑技术制备具有微米级各向异性拓扑几何结构的弹性聚二甲基硅氧烷基底模具;(2)制备表面功能化的光热材料和压电材料;(3)将光热材料与压电材料分散于水凝胶溶液内部,覆盖到PDMS模具表面,风干或交联得到光热‑压电‑拓扑结构一体化仿生支架。本发明方法制备的神经支架具有天然生物组织的仿生要素;水凝胶作为主体提高了支架的生物相容性;光热材料和压电材料的加入,在保证支架的力学性能的同时,赋予了支架智能响应性。

    一种温敏性肩袖自锁神经导管及其制备方法

    公开(公告)号:CN116531560A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310718051.7

    申请日:2023-06-16

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明提供一种温敏性肩袖自锁神经导管及其制备方法,包括如下步骤:制备中间具有微米级各向异性拓扑几何结构,两端具有微针孔洞结构的PDMS模具;在PDMS印章表面的微针孔洞内依次灌注含有促神经生长因子和抗炎因子的天然或合成生物材料,风干或交联固化;将温敏型水凝胶溶液压印到PDMS印章表面,交联后形成生物材料支架;将压印好的生物材料支架剥离PDMS印章,获得温敏性肩袖自锁神经导管。本发明采用微模塑技术和分步浇注技术,得到的生物材料支架易于从PDMS印章上剥离,室温下可保持较大的管径,移植入体内后在体温下可快速收缩实现自锁固定,微针可穿透神经膜在神经内部实现其负载药物的可控释放且其微小结构避免传统手术缝合对神经再生带来负面影响。

    一种负载磁响应性神经细胞的各向异性神经支架的制备方法

    公开(公告)号:CN119909232A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510131350.X

    申请日:2025-02-06

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种负载磁响应性神经细胞的各向异性神经支架的制备方法,包括:采用微模塑方法制备具有规整拓扑几何结构的PDMS模具;在PDMS模具表面灌注生物材料,形成各向异性生物材料支架;将磁性纳米颗粒进行表面修饰,通过共培养的方法使其内化于神经细胞,得到磁响应性神经细胞;将磁响应性神经细胞培养于各向异性神经支架上,得到负载磁响应性神经细胞的各向异性神经支架。本发明方法联合微模塑和磁响应细胞疗法的方法,支架易于制备,所负载的神经细胞具有良好的磁响应性,移植入体内后可在外界磁场和各向异性拓扑结构的联合作用下实现神经细胞的快速拉长迁移、损伤神经的快速连通,促进长距离周围神经损伤的修复和功能重建。

    用于髓鞘再生的磁响应性各向异性载药同轴静电纺多孔悬浮纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN117165525A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310741327.3

    申请日:2023-06-21

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于髓鞘再生的磁响应性各向异性载药同轴静电纺多孔纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)凹型基底制备:建立模型,通过三维建模软件对目标基底进行设计,建立目标基底的三维模型,利用3D打印机将三维模型打印成型,得到所需基底的三维物理实体。(2)载药磁性纳米粒子的制备:通过表面修饰的方法,利用表面修饰剂修饰磁性纳米粒子,将促进施万细胞增殖和髓鞘化药物装载到磁性纳米粒子上。(3)同轴多孔悬浮纤维的制备:制备壳液和核液,通过静电纺丝技术制备具有磁响应性各向异性载药同轴多孔悬浮纤维。该发明的各向异性同轴载药悬浮纤维具有比传统平面纤维支架更好地诱导施万细胞成髓鞘的功能,且操作简单、成本低廉。

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