本发明提供了载药诱导细胞网架型生长脱细胞心脏瓣膜支架及其制备方法。该支架包括脱细胞心脏瓣膜和平行排列于脱细胞心脏瓣膜一侧的载药聚乳酸/丝素蛋白中空纤维。本发明先采用皮芯湿法纺丝法制备聚乳酸/丝素蛋白中空纤维,在其内部封装药物后得到载药聚乳酸/丝素蛋白中空纤维;再利用聚乳酸纱线将载药聚乳酸/丝素蛋白中空纤维缝合于脱细胞心脏瓣膜上,得到载药诱导细胞网架型生长脱细胞心脏瓣膜支架。通过上述方式,本发明充分发挥了药物缓释与诱导细胞生长技术间的协同作用,通过药物缓释增加脱细胞心脏瓣膜一侧的药物含量,诱导细胞向药物浓度高的一侧生长,使细胞呈网架型结构生长,解决细胞在脱细胞心脏瓣膜表面粘附力不强的问题。
📄 2021105858413
📂 A61L27_36
👤 武汉纺织大学
📅 2021-05-27
本发明公开了一种一体化细菌纤维素补片,该补片为双层结构,一层为具有纳米孔结构的细菌纤维素,另一层为包含微米孔结构的细菌纤维素,双层结构中,两层厚度之间的比例可控。该补片的制备是在静态培养得到的含纳米孔结构的细菌纤维素膜表面上喷洒含致孔剂的培养基6~50次,实现膜液接触培养,去除致孔剂和细菌后即为一体化细菌纤维素补片。制备过程中通过控制加入到未接种培养基中的致孔剂的粒径和加入的量来控制纳米孔结构层的孔径和厚度;在形成微米孔结构的细菌纤维素膜过程中通过控制在纳米孔结构层上喷洒培养基的喷洒量可在微米尺度调控膜的厚度,孔径尺寸。本发明有望为疝修补片、软骨支架等生物材料提供研究基础。
📄 2019101704527
📂 A61L31_12
👤 华东交通大学
📅 2019-03-07
本发明公开了一种适用于软骨的组织工程支架及其制备方法,所述支架是由丝胶蛋白、海藻酸钠、碳酸钙、葡萄糖酸内酯复合交联而成。本发明制备的天然高分子材料支架,结构稳定,具有适宜软骨细胞生长的刚度、孔隙,能够模拟三维细胞生长微环境维持细胞表型,有助于软骨特异性细胞外基质成分的积累;该支架具有低免疫原性和良好的细胞相容性,可促进软骨细胞的黏附及附着软骨细胞的增殖,加快软骨组织再生进程;可通过改变丝胶蛋白的含量,调节降解率,达到降解可控性。本发明制备工艺简单,易于操作和控制,在软骨缺损修复方面具有广阔的应用前景。
📄 2020111849949
📂 A61L27_20
👤 重庆理工大学
📅 2020-10-30
本发明提供一种促向内皮分化的RGD偶联交联PVA支架及其制备方法,包括以下步骤:S1、将AZ溶液、PVA溶液与EDC/NHS交联剂在室温下混合反应,反应完成后进行后处理,得到聚乙烯醇‑叠氮化物衍生物;S2、将RGD多肽溶液、PVA溶液与EDC/NHS交联剂在室温下混合反应,反应完成后进行后处理,得到聚乙烯醇‑RGD多肽衍生物;S3、将聚乙烯醇‑叠氮化物衍生物、聚乙烯醇‑RGD多肽衍生物、聚乙烯醇与1%乙酸溶液混合均匀,然后将混合溶液在黑暗中冷冻干燥,之后通过UV辐照交联,即得。本发明利用RGD多肽修饰的聚乙烯醇血管支架具有血液相容性良好与促向内皮分化的双重功能,具有临床应用潜力。
📄 2022111579807
📂 A61L27_50
👤 新乡医学院
📅 2022-09-22