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公开(公告)号:CN117946419A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410117355.2
申请日:2024-01-29
Applicant: 暨南大学
IPC: C08J3/075 , A61L26/00 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/60 , C08J3/24 , C08L5/08 , C08L87/00 , C08G81/00
Abstract: 本发明涉及一种长效抗菌的羧甲基壳聚糖凝胶及其制备方法与应用。本发明在羧甲基壳聚糖表面引入邻苯二酚官能团制得羧甲基壳聚糖‑3,4‑二羟基苯甲醛;在羧甲基壳聚糖表面引入叠氮基团制得羧甲基壳聚糖‑叠氮,在鱼精蛋白表面引入二苯并环辛炔基团制得鱼精蛋白‑二苯并环辛炔,利用无铜催化叠氮炔环加成反应合成羧甲基壳聚糖‑鱼精蛋白;利用邻苯二酚官能团的氧化交联作用以及羧甲基壳聚糖‑3,4‑二羟基苯甲醛、羧甲基壳聚糖‑鱼精蛋白和氧化透明质酸的席夫碱反应合成凝胶材料。本发明提供的具有长效抗菌性、组织粘附性、快速止血性、可注射的羧甲基壳聚糖凝胶有潜力在生物医学领域得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN116410487A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310405746.X
申请日:2023-04-17
Applicant: 暨南大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L5/08 , C08L77/04 , C08L5/12 , C08L5/00 , C08K5/1545 , A61K31/722 , A61K31/729 , A61K31/736 , A61K31/785 , A61P31/04
Abstract: 本发明公开了一种苯甲醛修饰的寡糖基动态共价键交联水凝胶及其制备方法和应用。是将寡糖与对羧基苯甲醛以酯化反应得到苯甲醛修饰的寡糖酯化物,再将其与含伯胺的天然高分子通过动态共价键交联形成水凝胶。本发明的水凝胶中的交联点采用席夫碱成键,水凝胶具有可调的成凝胶时间、对环境pH值良好的响应性、良好的力学性能和细胞相容性,负载抗菌肽后具有良好的抑菌性能,且抑菌性随环境pH的降低而增强。该水凝胶可用于生物医学领域中的组织修复和药物输送等领域。
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公开(公告)号:CN113209363A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110485878.9
申请日:2021-04-30
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种粘附止血可注射壳聚糖凝胶及其制备方法与应用。本发明首先以壳聚糖为原料,在其表面引入邻苯二酚官能团制得壳聚糖‑氢化咖啡酸,然后进一步引入二苯并环辛炔基团制得壳聚糖‑氢化咖啡酸‑二苯并环辛炔,最后利用邻苯二酚官能团的氧化交联作用以及二苯并环辛炔基团与叠氮化的聚乙二醇的无铜催化叠氮炔环加成反应合成凝胶材料,即所述粘附止血可注射壳聚糖凝胶。本发明把邻苯二酚结构化合物接枝到壳聚糖上,可提高壳聚糖材料湿组织粘附性、促凝血性和快速止血性;把多臂聚乙二醇混入敷料结构内部,可提高壳聚糖的机械性能。本发明制得的凝胶有潜力作为一种新型生物材料在细胞、组织工程、药物递送等生物医学领域得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN107261214A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710426763.6
申请日:2017-06-08
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种含琼脂糖醋酸酯的骨修复材料及其制备方法,该方法将琼脂糖醋酸酯与无机非金属生物材料结合起来,通过致孔剂法将致孔剂分散在琼脂糖醋酸酯溶液中,并浇铸成形,待溶剂挥发后,浸入水中沥去致孔剂,制备琼脂糖醋酸酯/无机非金属生物材料的多孔支架,用作骨组织修复的复合生物材料,从而克服临床应用中单一骨修复材料的缺点,提升骨修复的应用价值。本发明方法得到的骨修复材料,可使愈合区组织的营养供应不受影响,维持组织的正常愈合机制,同时其降解产物具有促进细胞增殖和表达基质的作用,而该材料在组织愈合的同时降解消失,使其真正起到促进组织修复的效果。
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公开(公告)号:CN113209363B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110485878.9
申请日:2021-04-30
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种粘附止血可注射壳聚糖凝胶及其制备方法与应用。本发明首先以壳聚糖为原料,在其表面引入邻苯二酚官能团制得壳聚糖‑氢化咖啡酸,然后进一步引入二苯并环辛炔基团制得壳聚糖‑氢化咖啡酸‑二苯并环辛炔,最后利用邻苯二酚官能团的氧化交联作用以及二苯并环辛炔基团与叠氮化的聚乙二醇的无铜催化叠氮炔环加成反应合成凝胶材料,即所述粘附止血可注射壳聚糖凝胶。本发明把邻苯二酚结构化合物接枝到壳聚糖上,可提高壳聚糖材料湿组织粘附性、促凝血性和快速止血性;把多臂聚乙二醇混入敷料结构内部,可提高壳聚糖的机械性能。本发明制得的凝胶有潜力作为一种新型生物材料在细胞、组织工程、药物递送等生物医学领域得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN114177347A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111293146.6
申请日:2021-11-03
Applicant: 暨南大学
IPC: A61L26/00 , C08B37/08 , C08G65/331
Abstract: 本发明公开了一种抗菌释氧功能性凝胶敷料及其制备与应用。本发明通过壳聚糖‑氢化咖啡酸和四臂聚乙二醇‑邻苯三酚的氧化交联,制备壳聚糖‑聚乙二醇‑邻苯三酚凝胶敷料,可以显著提高敷料的组织粘附力、机械性能以及抗菌能力;在敷料内部均匀载入δ‑MnO2纳米酶则可以帮助清除糖尿病创口处产生的ROS,消除细胞氧化应激并能持续释放氧气。本发明制备的凝胶敷料兼顾可注射性、良好的机械性能(强拉伸性能及压缩性能)、强组织粘附性、抗菌性,其具有强组织粘附性和良好的拉伸性可以使其和创口有更好的贴合,特别是关节部位,可作为一种新型生物材料应用于细胞、组织工程、药物递送等生物学领域。
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公开(公告)号:CN105504248B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610013211.8
申请日:2016-01-05
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种可调控弹性和形状记忆效应的线性可降解聚酯弹性体的制备及应用。该可调控弹性和形状记忆效应的线性可降解聚酯弹性体由含侧环醚结构单元的己内酯单体与己内酯共聚得到,所用含侧环醚结构单元的己内酯单体与己内酯的摩尔比为5:95~25:75,其结构式如式(1)所示:本发明的可调控弹性和形状记忆效应的线性可降解聚酯弹性体粘弹性显著改善,断裂伸长率可达到1600%以上,可溶解于常规有机溶剂中,可方便的通过静电纺丝、三维打印、相分离等多孔支架的构建技术构建三维多孔支架,制备得到组织工程血管支架材料、心肌补片、神经组织工程支架材料等,可广泛应用于软组织工程支架、组织修复和再生医学领域。
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公开(公告)号:CN107096062A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710169113.8
申请日:2017-03-21
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: A61L15/425 , A61L15/225 , A61L15/42 , A61L27/26 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L2300/232 , A61L2300/408 , A61L2300/412 , C08L5/00 , C08L5/12
Abstract: 本发明公开了一种含有卡拉胶/琼脂糖的皮肤敷料的制备方法及应用。所述的皮肤创伤敷料是由卡拉胶与琼脂糖以质量比为(10:90)~(50:50)共混后通过直接干燥得到复合薄膜,或冷冻干燥得到具有三维多孔层状结构的复合支架;所述的卡拉胶为商品级卡拉胶经过提纯处理后的卡拉胶。本发明采用的卡拉胶提纯法解决了商品级卡拉胶纯度不足,各厂商间卡拉胶差异较大的问题,使其可制备出稳定性高的生物材料。本发明所制得的皮肤敷料能够起到组织愈合提供一定的营养,并且在组织愈合期间保护创面、抵抗病毒防止感染的发现,同时在过程中能调节体内免疫系统部分功能,真正地起到促进创面恢复愈合的效果。
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公开(公告)号:CN103113594B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310030896.3
申请日:2013-01-25
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种琼脂糖-聚乙烯亚胺-透明质酸接枝物及其制备方法与应用。本发明利用可溶性碳二亚胺和羰基二咪唑将胺羧及胺羟基以酰胺键化学连接,将透明质酸,聚乙烯亚胺和琼脂糖接枝,保留了透明质酸的生物活性和靶向性、聚乙烯亚胺的捕获基因和细胞相互作用特性,并且具有了琼脂糖的成凝胶特性,改善了生物降解性能,得到的微颗粒具有靶向性,在体内循环稳定性好,适用于靶向药物控释载体材料和组织工程支架材料。由于三种聚合物之间以酰胺键连接,容易在细胞以及生理环境下分解,为药物载体在细胞内充分释放所载药物创造条件。
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公开(公告)号:CN102766220A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210255186.6
申请日:2012-07-23
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及一种疏水改性β-1,3-D-葡聚糖及其制备方法与应用,该疏水改性β-1,3-D-葡聚糖是通过将β-1,3-D-葡聚糖用甲酸降解,然后溶解在吡啶中,加入醋酸酐反应,经透析袋透析,干燥得到。该疏水改性β-1,3-D-葡聚糖可用于制备纳米微囊、纳米纤维布或多孔方形支架等生物医学材料。
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