System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种诱导神经再生的新型双层神经引导导管及其制备方法技术_技高网

一种诱导神经再生的新型双层神经引导导管及其制备方法技术

技术编号:41292185 阅读:4 留言:0更新日期:2024-05-13 14:42
本发明专利技术公开了一种诱导神经再生的新型双层神经引导导管及其制备方法,导管由外层的聚乙烯醇(PVA)水凝胶导管和内层的导电水凝胶组成,其中导电水凝胶是通过3‑氨基‑4‑甲氧基苯甲酸(AMB)改性的明胶聚合物(PAMB‑G)与猪跟腱提取的脱细胞外基质(dECM)复合,然后利用1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺/N‑羟基丁二酰亚胺(EDC/NHS)交联后制备。本发明专利技术制备的新型双层神经引导导管具有诱导缺损周围神经再生的能力,可以实现10~30 mm周围神经结构和功能的恢复,最终的恢复效果与“金标准”的自体神经移植物相当。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于生物医用材料,具体涉及一种诱导神经再生的新型神经引导导管及其制备方法。


技术介绍

1、周围神经损伤通常由创伤、手术、感染或疾病引起,这些因素会导致神经纤维破裂、挫伤或压迫,从而干扰神经信号传输,并导致如感觉障碍、肌肉无力和功能丧失等不良影响。目前,周围神经损伤的治疗方法包括非手术治疗和手术重建,手术重建包括神经吻合术、自体神经移植、异体神经移植,然而这些治疗方法都有一定的局限性。近年来,利用组织工程技术制备的神经导管在周围神经再生领域得到了广泛的应用,神经导管支架材料具有良好的生物相容性、生物降解性和结构支撑,以维持神经修复所需的生物微环境。

2、目前神经导管的研究主要存在生物活性差,神经再生速度慢,神经瘢痕形成导致功能恢复效果差等问题。因此开发一种诱导神经再生的新型双层神经引导导管,将其用于周围神经组织缺损的修复方面具有十分重要的意义。


技术实现思路

1、针对目前神经导管材料研究上的技术不足,以解决现有技术中神经导管材料生物活性差,功能差等问题,本专利技术的第一个专利技术目的是提出一种诱导神经再生的新型双层神经引导导管,同时其制备方法是本专利技术的第二个专利技术目的。

2、为实现上述专利技术的目的,本专利技术通过以下技术方案实现:

3、一种诱导神经再生的新型双层神经引导导管,所述双层神经引导导管由外层的pva水凝胶导管和内层填充的导电复合水凝胶组成。

4、作为本专利技术的进一步优选,所述pva水凝胶导管的直径为2~5mm,pva水凝胶导管的长度为15~40mm。

5、作为本专利技术的进一步优选,所述导电复合水凝胶为decm@pamb-g复合水凝胶。

6、本专利技术第二个专利技术目的公开了所述的新型双层神经引导导管的制备方法,包括如下步骤:

7、s1:将pva在95 ℃下溶解分散到去离子水配置一定浓度的pva溶液,将pva溶液灌注到模具中,分别在-20 ℃和37 ℃下冷冻解冻5次,脱模得到pva水凝胶导管;

8、s2:将明胶粉溶于去离子水中制备得到质量分数为40%的明胶溶液,在55 ℃下加入一定量的amb粉末,完全搅拌分散后,加入过硫酸铵催化氧化聚合反应36 h,然后反应液在去离子水中透析后冻干制备pamb-g聚合物;

9、s3:将制备的pamb-g聚合物37 ℃下溶解在mes缓冲液中,并搅拌得到质量分数为10%的溶液,然后加入适量的decm,37 ℃搅拌16 h得到均一溶液,然后依次加入edc和nhs交联剂,得到decm@pamb-g复合水凝胶,冷冻干燥备用;

10、s4:将冻干后的decm@pamb-g复合水凝胶用石蜡包覆后切成边长为0.5 mm的长方体柱状物,然后将其裁剪为合适的长度,塞到s1制备的pva水凝胶导管中,37 ℃下放置在pbs(ph=7.4)缓冲溶液中2 h,冷冻干燥后得到双层神经引导导管。

11、作为本专利技术的进一步优选,步骤s1中,所述pva溶液的质量浓度为8~12%。

12、作为本专利技术的进一步优选,步骤s2中,所述amb粉末与明胶粉的质量比为(0.075~0.15):1。

13、作为本专利技术的进一步优选,步骤s3中,所述decm的加入量与pamb-g聚合物的用量的质量比为(0.2~0.6):1。

14、作为本专利技术的进一步优选,步骤s3中,所述decm采用以下方法制备:新鲜的猪跟腱切片并用pbs清洗,清洗后的切片在含有0.5 wt%的triton x-100和0.5 wt% sds的混合物中浸泡24h,再次用pbs清洗,清洗后再用hac溶液浸泡处理,蒸馏水彻底冲洗,冷冻干燥得到decm水凝胶,并4℃保存在冰箱中备用。

15、与现有技术相比,本专利技术的优势在于:

16、本专利技术所述双层神经引导导管的内部填充支架为decm与导电明胶复合水凝胶材料,通过将复合由decm的导电水凝胶填充到pva水凝胶导管中,得到了一个与自然神经组织非常相似的仿生微环境。该导管可以有效促进schwann细胞增殖,轴突生长和髓鞘形成,有利于神经再生。体外细胞毒性实验和大鼠坐骨神经横断模型实验结果证实了其生物相容性和神经再生能力,与“金标准”的自体神经移植物相比,decm@pamb-g/pva神经导管在促进神经再生和功能恢复方面表现出相当的性能。

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【技术保护点】

1.一种诱导神经再生的新型双层神经引导导管,其特征在于,所述双层神经引导导管由外层的PVA水凝胶导管和内层填充的导电复合水凝胶组成。

2.根据权利要求1所述的诱导神经再生的新型双层神经引导导管,其特征在于,所述PVA水凝胶导管的直径为2~5mm,PVA水凝胶导管的长度为15~40mm。

3.根据权利要求1所述的诱导神经再生的新型双层神经引导导管,其特征在于,所述导电复合水凝胶为dECM@PAMB-G复合水凝胶。

4.权利要求1-3任一所述的新型双层神经引导导管的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

5.根据权利要求2所述一种双层神经引导导管的制备方法,其特征在于,步骤S1中,所述PVA溶液的质量浓度为8~12%。

6.根据权利要求2所述一种双层神经引导导管的制备方法,其特征在于,步骤S2中,所述AMB粉末与明胶粉的质量比为(0.075~0.15):1。

7.根据权利要求2所述一种双层神经引导导管的制备方法,其特征在于,步骤S3中,所述dECM的加入量与PAMB-G聚合物的用量的质量比为(0.2~0.6):1。

8.根据权利要求2所述一种双层神经引导导管的制备方法,其特征在于,步骤S3中,所述dECM采用以下方法制备:新鲜的猪跟腱切片并用PBS清洗,清洗后的切片在含有0.5 wt%的Triton X-100和0.5 wt% SDS的混合物中浸泡24h,再次用PBS清洗,清洗后再用HAc溶液浸泡处理,蒸馏水彻底冲洗,冷冻干燥得到dECM水凝胶,并4℃保存在冰箱中备用。

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【技术特征摘要】

1.一种诱导神经再生的新型双层神经引导导管,其特征在于,所述双层神经引导导管由外层的pva水凝胶导管和内层填充的导电复合水凝胶组成。

2.根据权利要求1所述的诱导神经再生的新型双层神经引导导管,其特征在于,所述pva水凝胶导管的直径为2~5mm,pva水凝胶导管的长度为15~40mm。

3.根据权利要求1所述的诱导神经再生的新型双层神经引导导管,其特征在于,所述导电复合水凝胶为decm@pamb-g复合水凝胶。

4.权利要求1-3任一所述的新型双层神经引导导管的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

5.根据权利要求2所述一种双层神经引导导管的制备方法,其特征在于,步骤s1中,所述pva溶液的质量浓度为8~12%。

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【专利技术属性】
技术研发人员:聂磊丁小悦郭玮鲁园园
申请(专利权)人:信阳师范学院
类型:发明
国别省市:

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