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[00132983]聚多糖纳米粒复合超分子水凝胶

交易价格: 面议

所属行业: 生物医药

类型: 发明专利

技术成熟度: 通过小试

专利所属地:中国

专利号:200910054592.4

交易方式: 技术转让

联系人: 上海纳米技术及应用国家工程有限公司

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所在地:上海上海市

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产权明晰
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对所交付的所有资料进行保密
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技术详细介绍

  技术简介   本产品以生物质聚多糖纳米粒为基础,生产复合超分子水凝胶。该复合超分子水凝胶具有剪切变稀的性质,能作为注射植入材料,可望用于组织工程、药物传递等方面,而且聚多糖纳米粒能够在一定程度上调控水凝胶的力学性能,拓宽其应用范围。制备获得的水凝胶相比现有技术其粘度达到3 到4 倍的提升,同时该水凝胶的储能模量也分别的提升8. 7 倍以上,整套制备方法安全简单,易于实施。   技术水平、技术成熟度   该技术中所涉及到的制备工艺已经非常成熟,技术水平处于国内领先水平。本产品及相关技术已申请国家专利并以授权。本技术已达到实验室小试水平,工艺简单,只需常规设备即可实行大量制备。将纳米粒子引入凝胶结构中,不仅保持了纳米材料本身的功能性质,而且还将纳米材料的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与水凝胶的软湿性能相融合,从而明显改善水凝胶的物理机械性能、热稳定性,所以是一种极具发展前景的新材料。 通过本技术的开发,使聚多糖纳米粒在复合超分子水凝胶应用中更加成熟,也为相关技术开发提供指导作用。   行业优势   水凝胶作为高吸水材料、外科软组织填充材料、软性角膜接触镜和皮肤移植材料在生物医学领域得到越来越广泛的应用。由于纳米材料(粒径1~100nm) 独特的尺寸效应和界面效应,其在电子学、光学、机械学、生物学等领域展现出巨大的潜力。纳米复合凝胶是将纳米尺寸的无机物颗粒分散在水凝胶中形成的复合材料。因为它不仅保持了纳米材料本身的功能性质,而且还将纳米材料的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与水凝胶的软湿性能相融合,从而明显改善水凝胶的物理机械性能、热稳定性,所以是一种极具发展前景的新材料。将纳米粒子引入凝胶结构中,不仅可以对凝胶结构产生影响,还赋予凝胶更多功能化特征,产生新环境响应能力。聚多糖纳米粒(如纤维素晶须、甲壳素晶须、淀粉纳米晶)除了具有纳米材料所特有的性质,如粒径小、高表面活性、高比表面积等纳米尺度效应,而且其本征刚性结构显示出高的特征强度和模量,可以有助于提高水凝胶的力学性能。同时,聚多糖纳米粒具有生物降解性和生物相容性,能避免无机纳米粉体所引发的关于纳米安全性和对人体健康影响的争议,可望减少无机纳米粒子服役后造成的堆积,此外,聚多糖纳米粒因表面富含活性羟基、氨基以及部分乙酰氨基,能较容易地经过化学改性或物理改性制备出具有更好的生物相容性及功能化的复合医用材料用于药物的缓控释。
  技术简介   本产品以生物质聚多糖纳米粒为基础,生产复合超分子水凝胶。该复合超分子水凝胶具有剪切变稀的性质,能作为注射植入材料,可望用于组织工程、药物传递等方面,而且聚多糖纳米粒能够在一定程度上调控水凝胶的力学性能,拓宽其应用范围。制备获得的水凝胶相比现有技术其粘度达到3 到4 倍的提升,同时该水凝胶的储能模量也分别的提升8. 7 倍以上,整套制备方法安全简单,易于实施。   技术水平、技术成熟度   该技术中所涉及到的制备工艺已经非常成熟,技术水平处于国内领先水平。本产品及相关技术已申请国家专利并以授权。本技术已达到实验室小试水平,工艺简单,只需常规设备即可实行大量制备。将纳米粒子引入凝胶结构中,不仅保持了纳米材料本身的功能性质,而且还将纳米材料的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与水凝胶的软湿性能相融合,从而明显改善水凝胶的物理机械性能、热稳定性,所以是一种极具发展前景的新材料。 通过本技术的开发,使聚多糖纳米粒在复合超分子水凝胶应用中更加成熟,也为相关技术开发提供指导作用。   行业优势   水凝胶作为高吸水材料、外科软组织填充材料、软性角膜接触镜和皮肤移植材料在生物医学领域得到越来越广泛的应用。由于纳米材料(粒径1~100nm) 独特的尺寸效应和界面效应,其在电子学、光学、机械学、生物学等领域展现出巨大的潜力。纳米复合凝胶是将纳米尺寸的无机物颗粒分散在水凝胶中形成的复合材料。因为它不仅保持了纳米材料本身的功能性质,而且还将纳米材料的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与水凝胶的软湿性能相融合,从而明显改善水凝胶的物理机械性能、热稳定性,所以是一种极具发展前景的新材料。将纳米粒子引入凝胶结构中,不仅可以对凝胶结构产生影响,还赋予凝胶更多功能化特征,产生新环境响应能力。聚多糖纳米粒(如纤维素晶须、甲壳素晶须、淀粉纳米晶)除了具有纳米材料所特有的性质,如粒径小、高表面活性、高比表面积等纳米尺度效应,而且其本征刚性结构显示出高的特征强度和模量,可以有助于提高水凝胶的力学性能。同时,聚多糖纳米粒具有生物降解性和生物相容性,能避免无机纳米粉体所引发的关于纳米安全性和对人体健康影响的争议,可望减少无机纳米粒子服役后造成的堆积,此外,聚多糖纳米粒因表面富含活性羟基、氨基以及部分乙酰氨基,能较容易地经过化学改性或物理改性制备出具有更好的生物相容性及功能化的复合医用材料用于药物的缓控释。

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