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公开(公告)号:CN113049823B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202110285129.1
申请日:2021-03-17
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N33/574 , G01N21/65
Abstract: 一种超灵敏SERS免疫传感器的制备方法及其在宫颈癌血清生物标志物检测的应用,该免疫传感器不仅具有良好的特异性识别性能,而且具有低检测极限和良好的重复性。将其成功应用于健康受试者、CIN 1、CIN 2、CIN 3及宫颈癌患者血清中survivin和OPN的检测,并通过ELISA验证了检测结果的可靠性。总之,这种敏感的SERS免疫传感器在宫颈癌早期筛查中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116440060A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310424373.0
申请日:2023-04-20
Applicant: 扬州大学
IPC: A61K9/00 , A61K35/28 , A61K47/42 , A61K47/36 , A61M37/00 , C12N5/0775 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/38 , A61L27/50
Abstract: 本发明属于组织工程修复材料技术领域,涉及一种负载干细胞外泌体促进区域快速上皮化的微针的制备方法;收集无血清培养的间充质干细胞培养基上清液,采用密度梯度离心法提取干细胞外泌体,PBS溶解后,取新鲜样本进行透射电子显微镜,鉴定外泌体形态;研究干细胞外泌体对上皮细胞增殖和迁移性能的影响;在模具中加入提取的干细胞外泌体共混后的光固化水凝胶,除泡3‑5次,烘箱加热浓缩3‑5次,UV405nm光固化后脱模,并通过扫描电镜观察其形貌特征。
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公开(公告)号:CN114642520A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210276010.2
申请日:2022-03-21
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明提供一种功能化杂化式气管移植物,包括:动物气管和聚己内酯(PCL);以动物气管采用真空辅助脱细胞技术制成完整细胞外基质结构;以聚己内酯(PCL)为原料采用3D打印技术制备与细胞外基质机构匹配的支架结构;所述支架结构置于细胞外基质结构内壁,还公开了该气管移植物的制作方法,使用脱氧胆酸钠/聚乙二醇辛基苯基醚溶液摇床孵育,无菌蒸馏水洗涤,随后浸入含1‑4kU/mL脱氧核糖核酸酶I、2‑8U/mL核糖核酸酶的NaCl溶液中,摇床孵育,制备低免疫原性脱细胞气管外基质结构;选择3D生物打印机高温螺杆喷头和仿生气管结构旋转轴,旋转轴样式为C型,综合了脱细胞气管基质良好的生物相容性、低免疫原性、诱导血管新生性能以及合成材料具有的良好生物力学性能。
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公开(公告)号:CN109954164B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201910263678.1
申请日:2019-04-02
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明提供了一种制备兔脱细胞气管基质的方法包括如下步骤:以新鲜兔气管为原料,在4℃无菌蒸馏水中渗透溶解48h,进入第一个脱细胞循环:4%w/v(g/ml)脱氧胆酸钠溶液浸泡,置于20℃摇床孵育4h;再用无菌PBS冲洗2遍,然后置于含有50kU/mL浓度Dnase I的1 mol/L NaCl中,连续晃动3h,以溶解细胞核并降解DNA,最后用PBS冲洗2遍;以同样的流程进行下一个脱细胞循环周期,共计进行2个周期的处理。本发明意外地发现,经过改良的DEM处理,仅需要2个周期内可制备与原生气管相似结构的脱细胞基质,其黏膜上皮细胞被完全去除、少数软骨细胞残留、结构完整、免疫原性弱、炎性细胞浸润少,缩短临床准备时间,为需要紧急气管支架的患者提供治疗基础和希望。
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公开(公告)号:CN109954164A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910263678.1
申请日:2019-04-02
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明提供了一种制备兔脱细胞气管基质的方法包括如下步骤:以新鲜兔气管为原料,在4℃无菌蒸馏水中渗透溶解48h,进入第一个脱细胞循环:4%w/v(g/ml)脱氧胆酸钠溶液浸泡,置于20℃摇床孵育4h;再用无菌PBS冲洗2遍,然后置于含有50kU/mL浓度Dnase I的1 mol/L NaCl中,连续晃动3h,以溶解细胞核并降解DNA,最后用PBS冲洗2遍;以同样的流程进行下一个脱细胞循环周期,共计进行2个周期的处理。本发明意外地发现,经过改良的DEM处理,仅需要2个周期内可制备与原生气管相似结构的脱细胞基质,其黏膜上皮细胞被完全去除、少数软骨细胞残留、结构完整、免疫原性弱、炎性细胞浸润少,缩短临床准备时间,为需要紧急气管支架的患者提供治疗基础和希望。
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公开(公告)号:CN116271216B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202310367993.5
申请日:2023-04-08
Applicant: 扬州大学
IPC: A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/38 , A61L27/36 , A61L27/22 , A61L27/54 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及一种仿生式促软骨化3D打印组织工程气管的制备方法,包括以下步骤:步骤(1)、3D打印聚己内酯(PCL)气管支架;步骤(2)、剑突软骨脱细胞基质(DCM)的获取;步骤(3)、复合支架的制备;先制备甲基丙烯酰化透明质酸(HAMA)溶液,随后再将步骤(1)打印的PCL支架浸泡至溶液中,37℃浸泡15分钟,在蓝光下充分交联5分钟,使HAMA均匀包裹PCL支架;步骤(4)、骨髓间充质干细胞(BMSCs)的培养与鉴定;步骤(5)、生物墨水的制备;步骤(6)、通过光固化三维生物打印技术构建C形软骨环仿生结构。通过本发明,制备了一种仿生式促软骨化气管替代物,为临床气管替代治疗,尤其是组织工程气管软骨化提供了新思路。
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公开(公告)号:CN114533961B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210184091.3
申请日:2022-02-28
Applicant: 扬州大学
IPC: A61L27/38 , A61L27/18 , A61L27/22 , A61L27/54 , A61L27/50 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B33Y10/00 , C12N5/0775
Abstract: 本发明涉及一种3D打印负载干细胞外泌体的气管支架的制备方法,包括以下步骤:步骤(1)、骨髓间充质干细胞外泌体提取及鉴定;步骤(2)、3D打印PCL气管支架的制备;步骤(3)、光固化水凝胶负载干细胞外泌体;步骤(4)、负载干细胞外泌体复合气管支架的制备;将步骤(2)打印得到的PCL支架浸泡在负载干细胞外泌体的SilMA溶液Exo‑SilMA中,37℃下浸泡30分钟,之后使用蓝光灯交联5分钟,使Exo‑SilMA均匀包裹PCL支架。通过本发明,PCL支架可以提供良好的力学性能,而SilMA具有良好生物相容性、生物降解性、溶胀作用,能够富集促进组织再生的生物成分,间充质干细胞外泌体作为干细胞衍生物,能够发挥干细胞的修复功能,且避免了移植干细胞的致瘤、排斥等风险。
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公开(公告)号:CN110433334B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201910795396.6
申请日:2019-08-27
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了3D打印气管C形支架与杂化型支架的制备方法,具体包括多孔气管支架的制备和杂化型支架的制备两个步骤,可成功构建兔气管的局部窗形缺损修补和节段替代模型,术后实验组的受体情况良好,在30d观察点收获时可见管腔通畅,修补或替代处有上皮细胞爬行,远期疗效较使用单一支架材料好。结合负载有生长因子的Pluronic F‑127水凝胶载体,所种植的BMSCs在富含生长因子的水凝胶载体中,利用体内天然环境,实现了向软骨细胞分化。
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公开(公告)号:CN112190758A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010978119.1
申请日:2020-09-17
Applicant: 扬州大学
IPC: A61L27/36
Abstract: 本发明公开一种快速制备脱细胞气管支架的方法,制备时使用无底物的一次性真空采血管作为容器进行脱细胞处理,通过配备显示器的真空泵将该容器抽真空至1/2标准大气压;将无菌分离获取的气管在4℃无菌蒸馏水中渗透溶解,在4%脱氧胆酸钠溶液中孵育,用磷酸缓冲盐溶液冲洗3次,置于含有6KU/mL DNaseI的NaCl溶液中,摇床孵育,将样本转移至磷酸缓冲盐溶液中后于室温下超声,随后磷酸缓冲盐溶液冲洗3次去除组织碎片即完成制备。真空负压状态加快去污剂和酶进入组织的进程,优化的DNase I的浓度,提高脱细胞的效果和效率,从而显著缩短了制备气管脱细胞支架的时间,降低支架的制备成本。
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公开(公告)号:CN112121285A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011163255.1
申请日:2020-10-27
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明是一种用于固定引流管的锁紧装置,包括两个固定在半圆形底座上的螺纹半管及用于锁紧的外壳,两个半圆形的底座采用同心圆的设计,内圈直径与引流管直径相当,且直径变化可调,底座附有搭扣;所述半管,采用可压缩折叠tpr材料,半管外层设有螺纹,外壳套入引流管,沿螺纹旋转收紧半管,稳定固定装置。拔管后压缩两侧半管,将底座搭扣固定。该装置能更好固定引流管,减少缝线切割皮肤的疼痛不适,并且能更好闭合拔管后的切口,减少拔管后气胸的发生,而且硅胶等材质皮肤贴合性好,无线结反应,减少切口感染。整体结构简单有效,具有广泛的发展前景和经济效益。
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