[发明专利]一种3D打印可降解高分子支架与光交联水凝胶的复合支架有效
申请号: | 202010027576.2 | 申请日: | 2020-01-10 |
公开(公告)号: | CN111166933B | 公开(公告)日: | 2020-09-04 |
发明(设计)人: | 杨熙;崔文国;余嘉;刘星志;柯东旭 | 申请(专利权)人: | 苏州诺普再生医学有限公司 |
主分类号: | A61L27/22 | 分类号: | A61L27/22;A61L27/18;A61L27/20;A61L27/50;A61L27/52;A61L27/56;A61L27/58;C08F251/00;C08F220/18;C08F220/32 |
代理公司: | 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) 11463 | 代理人: | 王焕 |
地址: | 215123 江苏省苏州市工*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 打印 降解 高分子 支架 交联 凝胶 复合 | ||
1.一种可降解高分子支架与光交联水凝胶的复合支架,其特征在于,包括3D打印的可降解高分子支架,所述光交联水凝胶复合至所述3D打印的可降解高分子支架内部;所述光交联水凝胶包括相互交联的第一取代度和第二取代度光交联水凝胶,所述第一取代度光交联水凝胶的交联程度高于所述第二取代度光交联水凝胶的交联程度。
2.根据权利要求1所述的复合支架,其特征在于,所述第一取代度光交联水凝胶是指光交联水凝胶原料的取代度为60~90%;所述第二取代度光交联水凝胶是指光交联水凝胶原料的取代度为10~60%;所述的光交联水凝胶原料的取代度是指光交联基团取代数占光交联水凝胶原料可被取代基团的百分比。
3.根据权利要求2所述的复合支架,其特征在于,所述第一取代度光交联水凝胶是指光交联水凝胶原料的取代度为80%;所述第二取代度光交联水凝胶是指光交联水凝胶原料的取代度为50%;所述的光交联水凝胶原料的取代度是指光交联基团取代数占光交联水凝胶原料可被取代基团的百分比。
4.根据权利要求2或3所述的复合支架,其特征在于,所述光交联水凝胶原料为光交联基团改性的天然高分子化合物。
5.根据权利要求2或3所述的复合支架,其特征在于,光交联水凝胶原料为光交联明胶、光交联胶原、光交联纤维蛋白、光交联透明质酸、光交联壳聚糖、光交联葡聚糖、光交联海藻酸盐中的一种或多种。
6.根据权利要求2所述的复合支架,其特征在于,所述光交联基团为甲基丙烯酸酯基团、香豆素基团、肉桂酸基团、叠氮基团中的一种或几种。
7.根据权利要求6所述的复合支架,其特征在于,所述光交联水凝胶原料为GelMA。
8.根据权利要求7所述的复合支架,其特征在于,所述GelMA制备方法为甲基丙烯酸酯基团取代明胶法,包括如下步骤:将定量的明胶配制成pH=9的溶液在水浴中加热到50℃,将定量的甲基丙烯酰胺滴加到明胶溶液中并搅拌开始取代反应,反应结束后加入PBS将溶液的pH调整到7.4来终止取代反应,反应之后的溶液经过滤纸过滤后透析,并经冷冻和冻干后待用。
9.根据权利要求8所述的复合支架,其特征在于,制备所述GelMA所使用的明胶为热降解明胶,所述热降解明胶的制备方法为,将明胶在pH=7的PBS溶液中溶解,在110~130℃的水热条件下热降解1-2 h即得。
10.根据权利要求1所述的复合支架,其特征在于,所述可降解高分子为人工合成的可降解高分子。
11.根据权利要求1所述的复合支架,其特征在于,所述可降解高分子为聚己内酯(PCL)、聚乳酸(PLA)、聚乙交酯(PGA)、聚乳酸-乙交酯共聚物(PLGA)、聚二噁烷酮(PDS)、聚乳酸己内酯(PLCL)、聚乳酸-乙二醇-乳酸共聚物(PLA-PEG-PLA)、聚乙二醇 (PEG)、甲氧基聚乙二醇(mPEG)的一种或多种。
12.根据权利要求1所述的复合支架,其特征在于,所述可降解高分子为PCL。
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