-
公开(公告)号:CN117845369A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410065941.7
申请日:2024-01-17
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多尺度结构有序的高韧性纤维材料,包括如下步骤:利用苯硼酸修饰γ‑聚谷氨酸侧链得到γ‑PGA‑B聚合物,将γ‑PGA‑B聚合物溶液和聚乙烯醇溶液混配得到凝胶态纺丝液,将凝胶态纺丝液的牵引拉伸得到分子间高度取向的初生纤维,初生纤维经过盐浴、酸处理制得高韧性纤维材料。本发明提供了一种多尺度结构有序的高韧性纤维材料,所述材料制备方法条件温和,制得的多尺度结构有序的高韧性纤维材料能够作为一种增韧材料应用于纺织服装、应急逃生缓冲绳索、降落伞伞绳、医用纤维植入物及建筑材料。
-
公开(公告)号:CN112876694B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202011223242.9
申请日:2020-11-05
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08J3/075 , C08F283/04 , C08F220/06 , C08F2/48 , C08G69/48 , A61L24/00 , A61L24/04
Abstract: 本发明公开一种丙烯酸/ε‑聚赖氨酸黏附性抗菌水凝胶及其制备方法和应用,制备方法包括将没食子酸修饰的ε‑聚赖氨酸聚合物、ε‑聚赖氨酸、丙烯酸、聚乙烯吡咯烷酮与含有光引发剂的溶液混合后,紫外光照射即得。本发明通过丙烯酸上的碳碳双键通过光照产生自由基聚合以及吡咯烷酮的氮杂环与酚羟基之间的静电络合作用,将ε‑聚赖氨酸与丙烯酸交联在一起,形成三维网络结构的水凝胶,具有性能可控、生物相容性好、光照成型、光谱抗菌、黏附强度可调等优点,实施条件温和可控,可应用于组织粘合剂、医用敷料、组织工程材料等生物医用材料领域。
-
公开(公告)号:CN112111072A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010980656.X
申请日:2020-09-17
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08J3/28 , C08L77/04 , C08L1/28 , A61L26/00 , A61L27/26 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开一种可3D打印的ε‑聚赖氨酸抗菌水凝胶及其制备方法和应用,包括:混合甲基丙酸修饰的ε‑聚赖氨酸聚合物和甲基丙烯酸缩水甘油酯修饰的羧甲基纤维素聚合物及含有光引发剂的水溶液得到混合溶液,再注入3D打印机进行3D打印,打印的同时采用紫外光照射。本发明利用甲基丙烯酸和甲基丙烯酸缩水甘油酯上的碳碳双键在光引发剂的存在下,通过紫外光诱导自由基聚合,将ε‑聚赖氨酸与羧甲基纤维大分子聚合物交联在一起,形成三维网络结构的水凝胶,具有良好的力学性能,生物相容性好、可生物降解、实施条件温和可控。ε‑聚赖氨酸特有的抗菌活性对革兰氏阴性菌和阳性菌均有抑制效果,可有效预防创面伤口感染,可应用于医用敷料及组织工程材料等领域。
-
公开(公告)号:CN111909658A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010807386.2
申请日:2020-08-12
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及防雾剂技术领域,防雾剂由以下重量份原料组成:亲水性两性离子磺基甜菜碱甲基丙烯酸酯(SBMA)5~20份、聚氧乙烯山梨醇酐单油酸酯(吐温80)5~20份、去离子水100份。本发明制备的防雾喷雾,具备防雾效果好、透明度高、制作简便、原料便宜易得、使用方便等优点。适用于防止聚碳酸酯类的医用防护眼镜的起雾。
-
公开(公告)号:CN111253607A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010059199.0
申请日:2020-01-19
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08J7/02 , C08J3/075 , C08J3/24 , C08L77/04 , C08K5/37 , C08K3/38 , C08G69/48 , A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/52
Abstract: 本发明公开了一种用于软骨修复的可注射聚氨基酸水凝胶的制备方法,包括:制备双键功能化的聚氨基酸;加入巯基封端的交联剂的溶液制备聚氨基酸水凝胶;之后清洗、脱水后转移到含有生长因子的溶液中进行溶胀即得。该方法制备的水凝胶反应条件温和,且具有良好的生物可降解性、细胞或组织亲和性,装载的生长因子活性高,缓释性能好,能较好地诱导软骨再生,促进软骨修复。
-
公开(公告)号:CN119112767A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411279129.0
申请日:2024-09-12
Applicant: 南京工业大学
IPC: A61K9/06 , A61K9/12 , A61K47/34 , A61K8/04 , A61K8/88 , A61Q19/00 , A61Q7/00 , A61P17/14 , A61K36/344 , A61K36/232 , A61K36/258 , A61K8/92 , A61K8/9789 , A61K8/99 , A61K9/70
Abstract: 本发明涉及一种原位喷雾聚氨基酸水凝胶及其制备方法与应用,属于生物医药、日化等技术领域。本发明将聚谷氨酸、聚天冬氨酸溶解制备成的聚氨基酸高分子水溶液和精氨酸、赖氨酸、二氨基嘧啶氧化物、吡咯烷基二氨基嘧啶氧化物、天然植物精油、植物细胞外囊泡溶解并分散到水溶液中制备成的复合溶液在添加羧基偶联剂后可以形成自适应的可喷雾聚氨基酸水凝胶。其制备方式绿色环保、无有毒有害溶剂产生且水凝胶交联过程也未引入其它化学交联剂,所用原料安全环保,具有很高的生物安全性。交联后形成的可喷雾聚氨基酸水凝胶引起优异的凝胶化性能和毛囊亲和性可被广泛用于组织工程、再生医学、日用化妆品领域。
-
公开(公告)号:CN116603115A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310677617.6
申请日:2023-06-08
Applicant: 南京工业大学
IPC: A61L31/04 , A61L31/06 , A61L31/02 , A61L31/14 , A61L24/08 , A61L24/06 , A61L24/04 , A61L24/02 , A61L24/00
Abstract: 本发明属于生物医用高分子材料、生物医药和医疗器械领域,具体涉及一种辅助ESD/EMR的可注射全降解无菌水凝胶及其制备方法与应用,包括阴离子生物黏多糖、阳离子纳米晶体及其稳定剂。本发明通过静电相互作用和氢键相互作用构建物理交联的生物全降解可注射水凝胶,作为一种黏膜下注射液极易通过内窥镜针直接注入消化道黏膜下层组织,注射后形成辅助肿瘤组织隆起便于手术切除,此外,本发明所制备的水凝胶还具有较强的成膜性可以粘附在手术切除部位保护创面、减少创面出血、加速创面愈合。本发明所用原料易得且安全,制备方式温和、绿色环保、生物相容性好且成本较低,制得的水凝胶具有较强的注射性能和黏膜下隆起性质,显著高于商用黏膜下注射液,具备较强的临床应用价值。
-
公开(公告)号:CN114344553B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210194997.3
申请日:2022-03-01
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种聚谷氨酸耐胃酸止血粘合剂,属于组织工程技术领域。本发明的制备方法包括对聚谷氨酸进行功能化修饰,引入单宁酸,通过氢键等物理交联方式制备止血组织粘合剂。本发明所制备的止血组织粘合剂具有优异粘合强度,可用于湿组织的粘合。本发明制备的水凝胶材料在胃酸环境下可长期稳定存在,并稳定粘附于伤口处,利用本发明的止血组织粘合剂,可以迅速封闭伤口并抑制胃部伤口出血。该组织粘合剂制备方法简单、原料易得,可完全降解吸收,无残留,有明显促进伤口愈合的功效,为胃部伤口修复组织粘合剂的开发和应用,提供了新的解决方案和治疗策略。
-
公开(公告)号:CN114854050A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210531758.2
申请日:2022-05-18
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明属于生物医用高分子材料和医疗器械领域,具体涉及一种可注射光固化的海藻酸钠水凝胶及应用。本发明的制备方法包括利用甲基丙烯酸缩水甘油酯开环接枝到海藻酸钠的高分子链段上,引入双键基团,得到可光固化的改性海藻酸钠聚合物。通过引入硅酸镁锂,其释放的镁离子与改性海藻酸钠聚合物交联形成预凝胶,可注射在伤口部位,高度贴合伤口形状;并在紫外光照射下,诱导自由基聚合原位成胶形成第二层水凝胶网络,进一步增强水凝胶网络的机械性能。通过调节聚合物的固含量及硅酸镁锂的浓度,能显著调控组织工程支架的溶胀降解性能、抗压缩性能等机械性能。本发明所述海藻酸钠水凝胶易于操作,价廉易得,具有反应条件温和、稳定性强、良好的机械性能和优异的生物相容性等特点,可以广泛的应用于医用敷料、3D打印以及组织工程领域。
-
公开(公告)号:CN114796598A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210483338.1
申请日:2022-05-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明属于生物医用高分子材料和医疗器械领域,具体涉及一种促难愈性创面愈合的抗菌水凝胶及应用。所述方法包括:制备单宁酸复合纳米粒子,将单宁酸复合纳米粒子与天然高分子聚合物溶液混合,最后通过特异性酶促交联反应一步制备纳米复合的水凝胶。由该方法制备的水凝胶具有多重功能,包括适配的机械性能、优异的抗菌性能、促胞内一氧化氮生成性能、优异的生物相容性以及促血管生成性能等,可广泛用于调节各类难愈性创面的病理微环境,加速创面愈合。
-
-
-
-
-
-
-
-
-