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Surface-Initiated ATRP 法修饰聚酯医用材料表面的探讨
关键字:ATRP,PCL,PLA,细胞粘附,基因传染
医用材料和生物体接触点主要发生在表面,可以对医用进行适当的设计和功能化修饰,以解决合成材料非特异性作用和生命体的矛盾。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15379
含卟啉基团的细胞靶向胶束的制备与性能研究
关键字:胶束,药物传递,卟啉
光动力学治疗(PDT)是一种使用光激发光敏剂(PS)产生活性氧粒子(ROS)而杀死细胞的方法[1]。由于光敏剂优先在肿瘤组织中分布以及停留和光照毒性的特点,光动力学治疗是一种引人注目的治疗癌症及多种新生血管疾病的微创治疗方案。此外,相比于普通癌症治疗的免疫抑制性,光动力学治疗能激活人体对抗癌症的免疫反应[2]。目前对光敏剂研究的最多的是卟啉,由于大环间的π-π相互作用以及其疏水特性,普通的光敏剂容易形成聚集体,在水溶...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10558
TiN/Ag 多层膜的生物相容性研究
关键字:多层膜,细胞毒性,溶血
使用离子束辅助沉积(IBAD)的方法,在医用不锈钢317L 的基底上制备TiN/Ag 多层膜。在TiN/Ag多层膜具有良好的抗菌性和抗腐蚀性的研究基础上,通过细胞毒性试验和溶血试验评价了TiN/Ag 多层膜的生物相容性。试验结果表明:TiN/Ag 多层膜样品的细胞毒性等级在0~1 之间;溶血率<5%,符合生物医学材料的标准。这些说明TiN/Ag 多层膜不仅具有抗菌性和抗腐蚀性,而且具有良好的生物相容性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6756
新型热敏荧光纳米胶束的制备
关键字:细胞进入,荧光,自组装胶束
自上世纪八十年代以来,采用嵌段聚合物自组装纳米胶束作为药物载体受到越来越多的关注。纳米胶束载药系统是将合适剂量的药物在预设时间内将药物输送到特定的病灶组织。为了能够生物示踪,研究人员经常对胶束进行荧光标记,以期能够达到生物成像,生物标记以及传感等目的。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4580
多肽修饰的梳状聚乙二醇改性表面及其内皮细胞相容性
关键字:聚乙二醇
聚乙二醇由于其他额数的物理化学性能、良好的生物惰性和非免疫性、非抗原性,在生物医学领域有着广泛的应用背景和重要的研究意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2519
磷脂功能化生物可降解材料
关键字:磷酰胆碱 壳聚糖 抗吸附 皮内细胞
在天然的生物膜中,主要的磷脂类化合物有四种,包括磷酰胆碱、磷酸酰乙醇胺、磷酸酰丝氨酸和磷酸酰肌醇,其中磷酸胆碱类化合物是含量最高的一种,约占40%,最主要分布在血管的内壁表面与细胞双层膜的外侧。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2335
具有多纵向排列通道神经导管的制备和细胞培养研究
关键字:神经导管
摘要:组织工程技术治疗周围神经损伤常采用生物或非生物材料制造的神经导管连接神经远近断端, 诱导再生神经轴突沿着管腔从近端长入远端。神经导管还可以防止纤维瘢痕组织的侵入,避免神经瘤的形成,并利用远端神经的趋化因子使轴突准确对合。同时,神经导管中的生物微环境可以人为控制和改变,使之适宜于神经再生。本实验室利用可生物降解的PLGA(75/85)制备了具有多纵向排列通道的多孔神经导管。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1334
糖基化大孔壳聚糖微载体的制备及表征
关键字:壳聚糖 微载体 肝细胞
利用液体石蜡作分散介质,戊二醛作交联剂,制备出粒径为300~500µm,孔径50~70µm,孔隙率86%的大孔壳聚糖微载体,并以乳糖对微载体进行了糖基化修饰,在优化条件下其接糖量可达到42.6mg/g载体。用原代大鼠肝细胞进行材料的细胞相容性研究,结果显示乳糖修饰的壳聚糖大孔微载体具有良好的细胞相容性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info378
具有抗炎症功能、无细胞胶原/白藜芦醇支架用于软骨修复
http://www.polymer.cn/Industry/industry3615.html
具有抗炎症功能、无细胞胶原/白藜芦醇支架用于软骨修复
关节处的炎症因子表达是导致关节炎的最重要原因,因而抑制关节处炎症的表达能很好地缓解并治疗关节炎。白藜芦醇( Res)有抗炎症、抗氧化、抗癌症和调节免疫等功能,Res可以对前炎性细胞因子如白介素-ip、肿瘤坏死因子产生抑制作用,进而Res可以对关节炎具有治疗和预防的作用。但是Res本身水溶性很差、在血液中代谢速率快等问题抑制其作为药物的直接使用。本研究中将Res接枝到聚丙烯酸上(PAA-Res),构建大分子药物,能够显著提高...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19053
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