一种可持续产氧复合载体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118325884B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202410398241.X

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种可持续产氧复合载体及其制备方法与应用。该可持续产氧复合载体包括产氧源和天然多糖凝胶,通过将过氧化钙包裹在聚乳酸微球的核壳结构中以减缓过氧化钙与水的反应达到持续释氧的效果。本发明通过将负载过氧化钙的聚乳酸微球(CP)分散在海藻酸钠(SA)的溶液中,通过与金属离子的螯合反应制备得到可持续产氧复合载体(CP/SA)。CP微球在微载体内部与水反应生成过氧化氢,在过氧化氢酶的作用下生成氧气,增加复合载体内部的氧含量,骨髓间充质干细胞可以在复合载体的内部增殖分化,同时降低了缺氧诱导因子(HIF‑1α)的表达。该可持续产氧复合载体在体外模拟缺氧相关疾病,搭建产氧模型方面有着很好的应用前景。

    一种磁性复合微载体及其制法和在细胞悬浮培养中的应用

    公开(公告)号:CN111961641B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202010701613.3

    申请日:2020-07-20

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 李立华 张一凡

    Abstract: 本发明公开了一种磁性复合微载体及其制法和在细胞悬浮培养中的应用,该磁性复合微载体的制备方法包括以下步骤:将多醇与L‑丙交脂混合,加入异辛酸亚锡,氮气吹扫反应瓶中的空气,然后抽真空,封口,135‑140℃油浴24h以上,得到星型聚乳酸;将星型聚乳酸溶液和Fe3O4纳米粒子溶液加入到海藻酸钠溶液中,高速搅拌为乳液状,然后喷射到氯化钙溶液中,形成磁性复合微载体。本发明制备的磁性细胞微载体,与传统的细胞微载体相比,大大减少了机械搅拌带来的细胞损伤。微球粒径分布在300μm左右,是当前认为细胞培养微载体最好的尺寸范围。

    一种可持续产氧复合载体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118325884A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410398241.X

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种可持续产氧复合载体及其制备方法与应用。该可持续产氧复合载体包括产氧源和天然多糖凝胶,通过将过氧化钙包裹在聚乳酸微球的核壳结构中以减缓过氧化钙与水的反应达到持续释氧的效果。本发明通过将负载过氧化钙的聚乳酸微球(CP)分散在海藻酸钠(SA)的溶液中,通过与金属离子的螯合反应制备得到可持续产氧复合载体(CP/SA)。CP微球在微载体内部与水反应生成过氧化氢,在过氧化氢酶的作用下生成氧气,增加复合载体内部的氧含量,骨髓间充质干细胞可以在复合载体的内部增殖分化,同时降低了缺氧诱导因子(HIF‑1α)的表达。该可持续产氧复合载体在体外模拟缺氧相关疾病,搭建产氧模型方面有着很好的应用前景。

    一种适于长距离分布式检测的反谐振空芯光纤

    公开(公告)号:CN117572557A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311514411.8

    申请日:2023-11-13

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 汪滢莹 张一凡

    Abstract: 本发明涉及一种适于长距离分布式检测的反谐振空芯光纤,所述的内包层由多反谐振层结构单元构成,所述的内包层包括有3个或3个以上多反谐振层结构单元,多反谐振层结构单元沿周向布设并与外包层内腔壁相接用以形成内腔中部的空气纤芯,其特征在于在内包层多反谐振层结构单元之间的空腔区域至少设置有1根实芯光纤,所述的实芯光纤与外包层的内腔壁相接。本发明通过在多反谐振层结构空芯光纤中嵌入一定直径的实芯光纤,当空芯光纤出现断点时,嵌入的实芯光纤也会出现受损或断裂,可使用OTDR对空芯光纤的断点进行检测和定位,用以解决反谐振空芯光纤在光通信等长距离传输应用过程中,空芯光纤断点检测和定位困难的问题。

    一种磁性复合微载体及其制法和在细胞悬浮培养中的应用

    公开(公告)号:CN111961641A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010701613.3

    申请日:2020-07-20

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 李立华 张一凡

    Abstract: 本发明公开了一种磁性复合微载体及其制法和在细胞悬浮培养中的应用,该磁性复合微载体的制备方法包括以下步骤:将多醇与L-丙交脂混合,加入异辛酸亚锡,氮气吹扫反应瓶中的空气,然后抽真空,封口,135-140℃油浴24h以上,得到星型聚乳酸;将星型聚乳酸溶液和Fe3O4纳米粒子溶液加入到海藻酸钠溶液中,高速搅拌为乳液状,然后喷射到氯化钙溶液中,形成磁性复合微载体。本发明制备的磁性细胞微载体,与传统的细胞微载体相比,大大减少了机械搅拌带来的细胞损伤。微球粒径分布在300μm左右,是当前认为细胞培养微载体最好的尺寸范围。

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