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公开(公告)号:CN116144042B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202211674655.8
申请日:2022-12-26
Applicant: 苏州大学附属第一医院
IPC: C08J3/075 , C12N5/0775 , C08L5/08 , C08L71/02 , C08K7/14
Abstract: 本发明提供了一种自组装生物玻璃水凝胶的制备方法。与现有技术相比,本发明首先利用静电纺丝技术构建生物玻璃静电纺丝纤维,然后和接枝了多聚磷酸的透明质酸共混匀,随后利用与正电荷的多肽室温下孵育快速构建自组装生物玻璃水凝胶,该方法制备得到的生物玻璃水凝胶具备良好的力学性能,体内体外生物相容性,同时能实现骨髓间充质干细胞的体外3D培养,本发明制备的凝胶系统在组装和降解中拥有复合网络可以更好地模拟原生细胞外基质,并为间充质干细胞用于细胞生物工程提供新工具,为当前利用有机‑无机自组装复合材料用于细胞与组织工程的研究提供了新思路,拓展了自组装水凝胶材料的应用前景。
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公开(公告)号:CN114377213A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210177814.7
申请日:2022-02-25
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明涉及生物材料与医学应用领域,具体的公开了一种可促进骨组织修复和新骨生长的硒增强生物活性改性骨水泥及其制备方法。本发明首先公开了一种改性骨水泥,所述改性骨水泥包括丝素蛋白(SF)、磷酸钙骨水泥(CPC)和亚硒酸钠(Na2SeO3)。其次,本发明还公开了一种改性骨水泥的制备方法,包括:S1:Na2SeO3溶于SF液相中得到液体混合物;S2:将液体混合物与CPC按照液固比(0.4‑0.6)mL/g进行充分混合;S3:固化,得到改性骨水泥。在保留CPC‑SF优点的基础上,本发明在SF溶液中加入了具有促进骨髓间充质干细胞增殖和成骨分化能力的Na2SeO3,以加速骨组织缺损的修复,因而本发明具有良好的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN114366710A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210064463.9
申请日:2022-01-20
Applicant: 苏州大学附属第一医院
IPC: A61K9/00 , A61K31/7048 , A61K47/40 , A61P19/02 , A61P29/00
Abstract: 本发明涉及医学技术领域,提出了一种可注射型牛蒡微载体在治疗晚期骨性关节炎中的用途。以结冷胶(GG)为主体结构,通过EDC和NHS活化反应基团,进而引入氨基修饰的环糊精(HCD),充分反应后得到环糊精接枝的GG‑HCD,通过加入适当浓度的牛蒡苷(AC),最终获得可注射型牛蒡微载体。该方法制备得到的牛蒡微载体具有良好的可注射性和长效释放功能;为当前中药单体治疗骨关节炎的研究提供了新思路,填补了现有中药靶向性不足的缺陷,拓展了可注射型微载体在骨性关节炎中的应用前景。
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公开(公告)号:CN114272237A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202210071966.9
申请日:2022-01-21
Applicant: 苏州大学附属第一医院
IPC: A61K31/365 , A61K36/16 , A61P19/02 , A61P29/00
Abstract: 本发明属于医药技术领域,开发并验证了一种用于治疗骨性关节炎的银杏提取物。通过前期生物信息学筛选,预测中药银杏的提取物单体:银杏内酯具备潜在的抗关节炎功能。体外实验通过不同浓度银杏内酯干预关节炎环境下的人软骨细胞,检测软骨细胞外基质稳态的变化;体内实验通过腹腔注射银杏内酯,观察银杏内酯治疗对创伤后小鼠软骨稳态的影响。本发明得到的银杏内酯对软骨代谢平衡具有强大的保护作用。体内动物模型进一步验证银杏内酯能缓解损伤后关节软骨退变。本发明为当前中药单体治疗骨关节炎的研究提供了新的理论和实验参考,填补了现有骨关节炎治疗作用不佳的缺陷,拓宽了中药单体在骨性关节炎中的临床治疗前景。
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公开(公告)号:CN113476666A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110718888.2
申请日:2021-06-28
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明公开了一种可注射型长效缓释褪黑素的关节软骨修复材料、制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:(1)透明质酸的活化:以透明质酸为载体,通过EDC和NHS对其进行活化,得到羧基活化的透明质酸;(2)环糊精接枝透明质酸:将活化后的透明质酸与氨基修饰的环糊精分子进行充分反应,得到环糊精接枝的透明质酸;(3)修复材料的制备:在环糊精接枝的透明质酸中加入褪黑素,获得可注射型长效缓释褪黑素的关节软骨修复材料。本发明制得的修复材料具有良好的生物相容性、可观的载药率和包封率、体内外长效的药物释放能力。因此,该修复材料在组织工程和再生医学方面具有良好的前景,为今后临床推进高效载药系统的研发提供了有力支撑。
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公开(公告)号:CN108771666A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810245049.1
申请日:2018-03-23
Applicant: 苏州大学附属第一医院
IPC: A61K31/192 , A61P19/08 , A61P19/10
Abstract: 本发明属于细胞医药领域,公开了Kartogenin在制备提高骨髓间充质干细胞成骨分化能力药物的应用,试验表明,KGN能够促进BM-MSC成骨分化,可以提高SIRT1、ALP、COL1A1、RUNX2、BGLAP的基因表达水平以及相应蛋白的表达含量。因此本发明证明了KGN对干细胞的成骨分化潜能具有促进作用,本发明提供的Kartogenin在制备提高骨髓间充质干细胞成骨分化能力药物的应用可为医学研究及组织工程学研究等提供全新的促进骨愈合能力的方案。
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公开(公告)号:CN108451940A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810071064.9
申请日:2018-01-25
Applicant: 苏州大学附属第一医院
IPC: A61K31/196 , A61P39/06
Abstract: 本发明属于医药领域,公开了Kartogenin在制备提高骨髓间充质干细胞抗氧化能力药物的应用。试验表明,KGN能够使得BM-MSC内活性氧下降,可以提高SOD和CAT活性,并且能够提高SOD1、SOD2、CAT、GPX1的基因表达水平以及相应蛋白的表达含量。因此本发明证明了KGN对干细胞的胞内抗氧化功能具有促进作用,本发明提供的Kartogenin在制备提高骨髓间充质干细胞抗氧化能力药物的应用可为医学及组织工程研究等提供全新的提高机体细胞抗氧化能力的方案。
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公开(公告)号:CN114366710B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210064463.9
申请日:2022-01-20
Applicant: 苏州大学附属第一医院
IPC: A61K9/00 , A61K31/7048 , A61K47/40 , A61P19/02 , A61P29/00
Abstract: 本发明涉及医学技术领域,提出了一种可注射型牛蒡微载体在治疗晚期骨性关节炎中的用途。以结冷胶(GG)为主体结构,通过EDC和NHS活化反应基团,进而引入氨基修饰的环糊精(HCD),充分反应后得到环糊精接枝的GG‑HCD,通过加入适当浓度的牛蒡苷(AC),最终获得可注射型牛蒡微载体。该方法制备得到的牛蒡微载体具有良好的可注射性和长效释放功能;为当前中药单体治疗骨关节炎的研究提供了新思路,填补了现有中药靶向性不足的缺陷,拓展了可注射型微载体在骨性关节炎中的应用前景。
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公开(公告)号:CN113476666B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110718888.2
申请日:2021-06-28
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明公开了一种可注射型长效缓释褪黑素的关节软骨修复材料、制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:(1)透明质酸的活化:以透明质酸为载体,通过EDC和NHS对其进行活化,得到羧基活化的透明质酸;(2)环糊精接枝透明质酸:将活化后的透明质酸与氨基修饰的环糊精分子进行充分反应,得到环糊精接枝的透明质酸;3)修复材料的制备:在环糊精接枝的透明质酸中加入褪黑素,获得可注射型长效缓释褪黑素的关节软骨修复材料。本发明制得的修复材料具有良好的生物相容性、可观的载药率和包封率、体内外长效的药物释放能力。因此,该修复材料在组织工程和再生医学方面具有良好的前景,为今后临床推进高效载药系统的研发提供了有力支撑。
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公开(公告)号:CN116144042A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211674655.8
申请日:2022-12-26
Applicant: 苏州大学附属第一医院
IPC: C08J3/075 , C12N5/0775 , C08L5/08 , C08L71/02 , C08K7/14
Abstract: 本发明提供了一种自组装生物玻璃水凝胶的制备方法。与现有技术相比,本发明首先利用静电纺丝技术构建生物玻璃静电纺丝纤维,然后和接枝了多聚磷酸的透明质酸共混匀,随后利用与正电荷的多肽室温下孵育快速构建自组装生物玻璃水凝胶,该方法制备得到的生物玻璃水凝胶具备良好的力学性能,体内体外生物相容性,同时能实现骨髓间充质干细胞的体外3D培养,本发明制备的凝胶系统在组装和降解中拥有复合网络可以更好地模拟原生细胞外基质,并为间充质干细胞用于细胞生物工程提供新工具,为当前利用有机‑无机自组装复合材料用于细胞与组织工程的研究提供了新思路,拓展了自组装水凝胶材料的应用前景。
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