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公开(公告)号:CN112972081B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110212003.1
申请日:2021-02-25
Abstract: 本发明公开了一种消化道可降解防移位支架,该支架包括由可降解丝编织而成的支架本体;所述的支架本体上设置若干突起的倒刺。本发明的采用可降解丝作为支架的原料,组织相容相好,较少支架异物感。支架本体上设置若干突起的倒刺,有效防止支架移位,采用聚对二氧环己酮线,不仅组织相容相好,并且在人体中强度保持率大,2周强度保持率仍能超过80%,8周的强度保持率为13%,均大于聚乙交酯和聚乳酸,柔韧性也优于聚乙交酯和聚丙交酯,更适合有蠕动功能的消化道,本发明的支架的编织时横向保持支撑力而纵向保持一定轴向伸缩顺应性,适应肠道蠕动。
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公开(公告)号:CN112972081A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110212003.1
申请日:2021-02-25
Abstract: 本发明公开了一种消化道可降解防移位支架,该支架包括由可降解丝编织而成的支架本体;所述的支架本体上设置若干突起的倒刺。本发明的采用可降解丝作为支架的原料,组织相容相好,较少支架异物感。支架本体上设置若干突起的倒刺,有效防止支架移位,采用聚对二氧环己酮线,不仅组织相容相好,并且在人体中强度保持率大,2周强度保持率仍能超过80%,8周的强度保持率为13%,均大于聚乙交酯和聚乳酸,柔韧性也优于聚乙交酯和聚丙交酯,更适合有蠕动功能的消化道,本发明的支架的编织时横向保持支撑力而纵向保持一定轴向伸缩顺应性,适应肠道蠕动。
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公开(公告)号:CN112972080B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110211669.5
申请日:2021-02-25
Abstract: 本发明公开了一种可生物降解的消化道堵漏支架及制备方法,消化道堵漏支包括可降解支架本体和可降解覆膜;所述的可降解覆膜覆盖在所述的可降解支架本体上;所述的支架本体上设置若干突起的倒刺;所述的可降解覆膜表面设置有倒刺。本发明采用可降解丝和聚乳酸膜分别作为支架和覆膜的原料,组织相容相好,较少支架异物感。本发明的支架本体和覆膜上设置若干突起的倒刺,有效防止支架移位。
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公开(公告)号:CN112972080A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110211669.5
申请日:2021-02-25
Abstract: 本发明公开了一种可生物降解的消化道堵漏支架及制备方法,消化道堵漏支包括可降解支架本体和可降解覆膜;所述的可降解覆膜覆盖在所述的可降解支架本体上;所述的支架本体上设置若干突起的倒刺;所述的可降解覆膜表面设置有倒刺。本发明采用可降解丝和聚乳酸膜分别作为支架和覆膜的原料,组织相容相好,较少支架异物感。本发明的支架本体和覆膜上设置若干突起的倒刺,有效防止支架移位。
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公开(公告)号:CN119280484A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411416987.5
申请日:2024-10-11
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明的实施例提供一种可植入式压电/导电双层复合膜和支架、制备方法及其应用,属于组织工程与生物材料领域。所述可植入式压电/导电双层复合膜由复合导电生物材料层和压电层而成,其中所述压电层贴合覆盖在所述复合导电生物材料层上,所述复合导电生物材料层由壳聚糖和壳聚糖接枝的还原氧化石墨烯构成,所述压电层为压电性纤维构成。本发明所述的压电/导电双层复合膜在提供足够的机械结构支撑外,还提供良好的导电性与电信号输出能力,具有显著的抗菌性能,对周围神经再生修复有更好的促进作用。
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公开(公告)号:CN118416304A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410440205.5
申请日:2024-04-12
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种短肽支架递送调节性T细胞促进神经损伤修复和再生的方法,所述方法构建了自组装短肽水凝胶复合物,具体过程包括:(1)将自组装肽序列通过共价键键合神经生长因子模拟肽,得到键合功能多肽;(2)分离并培养调节性T细胞,扩增并激活;(3)将步骤(2)得到的调节性T细胞与键合功能多肽的短肽水凝胶混合,得到水凝胶复合物。本发明采用短肽功能水凝胶支架构建调节性T细胞生长微环境,实现较好的整体相互作用,制备得到可以补充和调节神经再生的水凝胶支架,该支架可以促进小鼠神经缺损修复和再生行为,为组织工程生物材料提供新的选择。
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公开(公告)号:CN114524952B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210239006.9
申请日:2022-03-11
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明属于医用水凝胶组织工程材料,公开了一种高粘附天然蛋壳膜壳聚糖水凝胶的制备方法。该制备方法利用3‑(3,4‑二羟基苯基)丙酸和对羧基苯甲醛改性壳聚糖,加入天然材料蛋壳膜,制备HCA‑pCBA‑CS可自修复的高粘附水凝胶,即可以自修复且具有高粘附性的天然蛋壳膜壳聚糖水凝胶,该水凝胶还具有一定的机械强度,制备方法简单有效,操作简便。
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公开(公告)号:CN115894572A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310012884.1
申请日:2023-01-05
Applicant: 南通大学
IPC: C07F15/00 , C07D401/14 , C07D213/38 , A61K49/00 , A61K31/555 , C09K11/06 , G01N21/64 , A61P35/00
Abstract: 本发明属于药物制备技术领域,公开了一种三聚联吡啶钌配合物及其制备方法和应用,该三聚联吡啶钌配合物具有通式I所示结构:本发明提供的三聚联吡啶钌配合物具有较低暗毒性,可靶向肿瘤细胞线粒体荧光成像,同时本发明化合物具有显著的光动力治疗效果,可应用于进行体内外肿瘤荧光成像的药物的制备,并在特定激光照射后产生单线态氧,从而有效杀伤肿瘤细胞,可用于肿瘤诊断和/或治疗药物的制备。
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公开(公告)号:CN115160444A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210998757.9
申请日:2021-07-27
Applicant: 南通大学
IPC: C07K19/00 , A61L27/38 , A61L27/22 , A61L27/52 , A61L27/54 , C12N5/0786 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种利用自组装多肽制备水凝胶支架的方法及由此得到的支架的用途,制备方法包括:1)将自组装肽序列通过共价键键合神经生长因子模拟肽得到键合功能多肽;2)分离并培养巨噬细胞,并诱导其为“替代性激活”的抗炎M2巨噬细胞,获得培养上清液并进行过滤,得到经过滤的细胞培养上清液;3)将经过滤的细胞培养上清液与键合功能多肽混合,得到混合液并调整该混合液的浓度,所述键合功能多肽自组装形成水凝胶支架。本发明采用M2巨噬细胞条件培养上清液构建再生微环境,结合多肽功能水凝胶支架,实现较好的整体相互作用,制备得到可以补充和调节神经再生的水凝胶支架,该支架可以促进神经细胞再生行为,为组织工程生物材料提供新的选择。
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公开(公告)号:CN111450318B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010223745.X
申请日:2020-03-26
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及生物医学工程领域,公开了一种光照桥连神经组织的壳聚糖神经导管及其制备方法与应用。本发明将4‑(4‑羟基甲基‑2‑甲氧基‑5‑硝基苯氧基)丁酸甲酯(ONB)接枝到壳聚糖上制备得到ONB修饰的壳聚糖,然后制备得到本发明壳聚糖神经导管。在波长为365~405nm的蓝光光照条件下,本发明壳聚糖神经导管可以通过醛基与神经组织表面的氨基共价结合,进而与神经组织紧密结合,避免了因采用缝合等侵入性技术植入神经导管而导致的继发性组织损伤、微生物感染、液体或空气泄漏以及由于组织与固定装置之间的不匹配而导致的组织整合不充分和恢复后外观不完美等后果,在临床上达到良好的神经修复效果。
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