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公开(公告)号:CN117442777A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311404682.8
申请日:2023-10-26
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于宏观超分子组装的三维水凝胶支架及其制备方法和应用,涉及医疗用品领域,三维有序组织工程支架为层叠的、三维有序结构,每层包括有序排列的若干水凝胶支架,相邻两层的水凝胶支架呈夹角;每层的水凝胶支架均为水凝胶材料、接枝有特异性识别基团的聚电解质、多肽和细胞通过溶液混合形成的水凝胶支架;水凝胶支架中,所述多肽为调控所述细胞特异性粘附到相应位置的多肽。本发明的组织工程支架尺寸可以减小至微米级别,从而更适合细胞的实际尺寸;并能人为构建更为复杂的三维结构,有助于更好研究细胞与环境间的相互作用。能实现在微米级别进行大批量生产,有利于提升效率,降低成本,最大程度上避免工艺过程所带来的随机误差。
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公开(公告)号:CN111659311A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010507838.5
申请日:2020-06-05
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开一种基于具有超疏水表面的液体分布器强化旋转填充床混合性能的方法,旋转填充床适用于原料中包含液体的体系,在旋转填充床的液体分布器表面修饰超疏水涂层,使液体分布器具有超疏水表面,原料经液体分布器出口流出后未粘附在液体分布器表面,原料呈连续状流入旋转填充床,从而强化旋转填充床对原料的混合效果。本发明意识到固体表面浸润性可影响液体在旋转填充床内流动情况,而液体在旋转填充床内流动情况又影响旋转填充床的混合性能,本发明通过在液体分布器表面修饰超疏水涂层,以提高液体在旋转填充床中流动性,进而提高旋转填充床对液体的混合效果。本发明旋转填充床有望在生物医药领域中化学品制备以及实验室微小型实验中应用。
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公开(公告)号:CN109648847A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811564422.6
申请日:2018-12-20
Applicant: 北京化工大学
IPC: B29C64/147 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开一种构建三维有序结构的增材制造方法,包括以下步骤:提供一个基底(3),其包括基底材料板(31)和在其至少一个侧面依次外延生长的第一相互作用层(32);在磁操控下向基底(3)上沉积第一磁性条(1),其包括第一材料板(11)和在其至少两侧面都依次外延生长的第一磁性层(12)、第一柔性层(13)、第一阻隔层(14)和第二相互作用层(15);在磁操控下向第一磁性条上沉积第二磁性条(2),其包括第二材料板(21)和在其至少两侧面都依次外延生长的第二柔性层(22)、第二阻隔层(23)和第三相互作用层(24);诱导化学反应。本发明将模量相对大的金属材料和模量相对低的高分子材料复合,实现了不同材质的增材制造。
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公开(公告)号:CN104841020A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510191816.1
申请日:2015-04-22
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种宏观超分子组装制备三维有序结构,所制备的有序结构有望应用于细胞诱导分化模版和三维组织工程支架材料方面。该方法可引入的构筑基元包括聚二甲基硅氧烷、水凝胶、壳聚糖等多种生物相容性材料,通过微压印方法将上述材料和磁性纳米粒子压入预制的模版可以实现构筑基元的大量制备并对其表面进行特异性超分子官能团的修饰。进而,利用外磁场实现构筑基元在三维空间的准确定位,并在指定位置利用超分子相互作用固定构筑基元,从而实现三维有序结构的可控制备。此外,通过在指定构筑基元表面修饰特异性蛋白识别位点,可以在该方法实施过程中利用分子间特异性识别引入所需要的生长因子,从而实现指定生长因子在三维支架材料内部的定向引入。
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公开(公告)号:CN102492942A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110396837.9
申请日:2011-12-02
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种减阻超疏水涂层及其制备方法,属于功能性纳米材料应用技术领域。该发明在基底上采用无电金属沉积技术,在基底上构筑贵金属的微纳米二元分级复合结构,经低表面能物质修饰,涂层的水静态接触角在150度以上,滚动角在5度以下。将该发明应用于自带动力的模型,模型行驶速度显著增加,减阻率高达20%。该发明的减阻超疏水涂层具有良好的抗腐蚀性,可耐强酸、强碱溶液腐蚀。该发明具有可修复性,采用本发明的方法可在短期内迅速恢复受损区域的疏水性。该发明制备方法简单,制作周期短,减阻率高。
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公开(公告)号:CN119925629A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510150404.7
申请日:2025-02-11
Applicant: 北京化工大学
IPC: A61K47/64 , A61K31/282 , A61K9/107 , A61P35/00
Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,提供了一种基于类弹性蛋白多肽的铂类药物递送体系及其制备方法,所述铂类药物递送体系包括载体和铂(IV)前药,所述载体末端与铂(IV)前药偶联,所述铂(IV)前药为纵向配体含羧基的铂(I V)配合物,所述载体为两亲性类弹性蛋白多肽,所述两亲性类弹性蛋白多肽的氨基酸序列为G(VPGX1G)n(VPGX2G)nYKm,且其临界胶束温度为25‑40℃;该基于类弹性蛋白多肽的铂类药物递送体系及其制备方法,通过铂类药物递送体系在体内发生相转变,自组装为胶束颗粒进行运输,改善血液循环时间,增加肿瘤蓄积,提高铂类药物靶向性,同时减少全身毒性。本专利受“药用多肽绿色生物制造关键技术与产业示范”资助,项目编号2021YFC2103900。
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公开(公告)号:CN119504968A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411665083.6
申请日:2024-11-20
Applicant: 北京化工大学
IPC: C07K14/435 , C07K1/04 , C07K1/107 , G01N33/68
Abstract: 本发明属于生物医学技术领域,提供了一种不同长度的连接臂修饰多肽的制备方法及其活性评价,包括以二氯树脂为载体加入溶剂溶胀抽掉后加入序列中的第一个氨基酸,再加入试剂反应;然后清洗后依次加入序列中的氨基酸并进行各种修饰;最后进行切割,得到粗产物;用高效液相色谱将粗品提纯,而后进行质谱验证其成功合成;本发明通过提供在蜂毒肽N端和C端修饰不同长度PEG的合成方法,克服现有蜂毒肽的生物稳定性差、全身毒副作用大的不足,提高蜂毒肽的体内稳定性,并实现对蜂毒肽毒性的调控,降低毒性。
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公开(公告)号:CN119504916A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411665087.4
申请日:2024-11-20
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,提供了一种不同连接臂数PEG修饰药用多肽的制备方法与活性评价,选用药用多肽为具有毒副作用的抗肿瘤多肽和抗菌肽,如毒素肽等;所述药用多肽在末端进行不同连接臂数量的聚乙二醇化(PEG);本发明利用固相合成将不同数量的PEG连接臂连接到毒素肽的疏水端,操作简单,易于制备;不同连接臂数量修饰的PEG可以有效调控毒素肽的全身毒副作用,随着PEG连接臂数量的提高,毒素肽的毒性逐渐减低,有利于提高毒素肽在有效毒性范围内的生物安全性,延长毒素肽在体内的循环时间,降低其对正常组织和细胞的杀伤能力。
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公开(公告)号:CN111659311B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202010507838.5
申请日:2020-06-05
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开一种基于具有超疏水表面的液体分布器强化旋转填充床混合性能的方法,旋转填充床适用于原料中包含液体的体系,在旋转填充床的液体分布器表面修饰超疏水涂层,使液体分布器具有超疏水表面,原料经液体分布器出口流出后未粘附在液体分布器表面,原料呈连续状流入旋转填充床,从而强化旋转填充床对原料的混合效果。本发明意识到固体表面浸润性可影响液体在旋转填充床内流动情况,而液体在旋转填充床内流动情况又影响旋转填充床的混合性能,本发明通过在液体分布器表面修饰超疏水涂层,以提高液体在旋转填充床中流动性,进而提高旋转填充床对液体的混合效果。本发明旋转填充床有望在生物医药领域中化学品制备以及实验室微小型实验中应用。
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公开(公告)号:CN111533941A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010313948.8
申请日:2020-04-20
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08J7/18 , C08J7/12 , C08J7/16 , C08J7/04 , C08L67/04 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/48 , C23C26/00 , C03C17/32 , C09D151/02
Abstract: 本发明公开一种利用水凝胶涂层实现刚性材料宏观超分子组装的方法,利用含超分子官能团的水凝胶涂层组合实现刚性材料宏观超分子组装,含超分子官能团的水凝胶涂层组合包括第一含超分子官能团的水凝胶涂层和第二含超分子官能团的水凝胶涂层,两者包括具备超分子识别与组装功能的超分子相互作用基团。首先分别将第一含超分子官能团的水凝胶涂层和第二含超分子官能团的水凝胶涂层以共价键形式接枝到刚性材料A和刚性材料B表面;然后将刚性材料A和刚性材料B宏观超分子组装。本发明在刚性材料表面以共价键形式连接具有超分子识别组装功能的水凝胶涂层,借助表面水凝胶涂层的超分子相互作用,实现刚性材料的宏观超分子组装。
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