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公开(公告)号:CN103483469A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310443441.4
申请日:2013-09-26
Applicant: 上海大学
IPC: C08B37/08
Abstract: 本发明制备了一种水溶性壳聚糖,其特征在于其特征在于该水溶性壳聚糖以壳聚糖作为主要组分,以小分子改性剂作为第二组分,在一定条件下(如:添加活化剂、PH值改变等),得到无需有机酸或无机酸的帮助即可直接溶于水,并具有大量羧基、氨基、羟基等易改性基团的水溶性壳聚糖。该水溶性壳聚糖具有优良的物理机械性能、生物相容优良,化学改性提供了一系列具有特定应用的水溶性壳聚糖,拓宽了其在药学、生物医学、生物技术、组织工程等领域的应用。
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公开(公告)号:CN103462806A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310444126.3
申请日:2013-09-26
Applicant: 上海大学
IPC: A61J3/07
Abstract: 本发明涉及一种磁性聚电解质微胶囊及其制备方法。以采用多孔或中空层层自组装聚电解质微胶囊为载体,将磁性纳米粒子AFe2O4(A是二价金属离子)改性使其表面带有电荷,通过微胶囊最外层聚电解质和改性磁性纳米粒子所带不同电荷间的静电作用制备磁性聚电解质微胶囊;所述的AFe2O4纳米粒子为聚电解质微胶囊的质量的15%~50%。本发明的微胶囊和AFe2O4纳米粒子的粒径可调,微胶囊粒径为0.1~10μm,AFe2O4纳米粒子粒径为1~100nm,且载磁量高,因而磁响应性好。本发明是利用聚电解质微胶囊静电吸附改性AFe2O4磁性纳米粒子,制备具有靶向性的磁性微胶囊,其中AFe2O4纳米粒子的粒径和载磁量可控,且操作简便,在磁性材料、细胞生物学、分子生物学和医学等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103735535B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201410000687.9
申请日:2014-01-02
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种聚氨基酸基水凝胶微胶囊的制备方法,属于生物药物控释材料技术领域。本发明特点在于该微胶囊是以表面氨基化无机粒子为引发剂,引发氨基酸-N-羧酸酐的开环聚合,脱除保护基团,通过侧链带氨基聚电解质对接枝聚合物进行交联,酸刻蚀无机粒子模板,从而得到的一种粒径均一、具有中空或多孔结构的微胶囊,其粒径范围在150~1400nm左右。通过该方法能够制备得到生物可降解、尺寸可控、稳定均一的亚微米级聚氨基酸基水凝胶微胶囊。该聚电解质微胶囊具有灵敏的pH、离子响应性。利用这一特点,微胶囊可以实现芯材的包埋与释放。此外,囊壁材料中含有的活性氨基和羧基端,可以通过共价键与药物和靶向基团等结合,在药物控释领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104479150A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410589982.2
申请日:2014-10-29
Applicant: 上海大学
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08L5/08 , C08L5/04 , C08L1/26 , C08B37/08 , C08B37/04 , C08B15/10 , A61L27/20 , A61L27/52 , A61K47/48
Abstract: 本发明公开了一种多重交联多糖可注射型水凝胶制备方法,以改性后具有羧基或羟基基团的水溶性壳聚糖作为第一组分,以醛基化改性的多糖类高分子或多糖类高分子混合物作为第二组分,通过两种改性的组分间的静电作用和希夫碱反应,获得具有多重交联网络结构的水凝胶。本发明制备的可注射水凝胶成胶时间在5~200s之间,具有良好的机械性能。通过改变壳聚糖及多糖的改性率、两组分的摩尔比以及水凝胶的固含量可以对成胶时间、力学强度、微观形貌、含水量进行调控。凝胶网络内部含有的大量氨基、羧基、醛基等活性基团可通过共价键与药物及蛋白结合,作为生物相容性优良的新型医用材料,在再生医学、组织工程、药物控释等领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103735535A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410000687.9
申请日:2014-01-02
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种聚氨基酸基水凝胶微胶囊的制备方法,属于生物药物控释材料技术领域。本发明特点在于该微胶囊是以表面氨基化无机粒子为引发剂,引发氨基酸-N-羧酸酐的开环聚合,脱除保护基团,通过侧链带氨基聚电解质对接枝聚合物进行交联,酸刻蚀无机粒子模板,从而得到的一种粒径均一、具有中空或多孔结构的微胶囊,其粒径范围在150~1400nm左右。通过该方法能够制备得到生物可降解、尺寸可控、稳定均一的亚微米级聚氨基酸基水凝胶微胶囊。该聚电解质微胶囊具有灵敏的pH、离子响应性。利用这一特点,微胶囊可以实现芯材的包埋与释放。此外,囊壁材料中含有的活性氨基和羧基端,可以通过共价键与药物和靶向基团等结合,在药物控释领域有广阔的应用前景。
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