一种可生物降解复合高分子三维支架及其制备方法技术

技术编号:46613603 阅读:2 留言:0更新日期:2025-10-14 21:11
本发明专利技术公开了一种可生物降解复合高分子三维支架及其制备方法,该三维支架包括基质材料和负载于基质材料上的活性物质,基质材料选自具有生物相容性的可降解高分子聚合物;活性物质为蟛蜞菊内酯脂质体,或者为蟛蜞菊内酯脂质体和β‑磷酸三钙纳米颗粒。本发明专利技术基于单一的蟛蜞菊内酯脂质体的可降解生物薄膜,在组织修复方面具有良好的促进效应;该支架联合蟛蜞菊内酯脂质体和β‑磷酸三钙纳米颗粒,可实现对于天然骨组织的仿生设计,实现纳米材料的功能互补,实现良好的细胞相容性、有效的促成骨性能,同时基于蟛蜞菊内酯脂质体的可生物降解高分子材料在组织再生与修复领域具有良好的前景。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种生物支架及其制备方法,尤其涉及一种可生物降解复合高分子三维支架及其制备方法


技术介绍

1、蟛蜞菊内酯(wedelolactone,wed)取自于中药材墨旱莲(herbal ecliptae)的地上部分,是其分离得到的一种小分子活性物质。研究表明,蟛蜞菊内酯具有多重的生物活性,包括很好的抗炎、保肝、神经保护、肾脏保护、诱导间充质干细胞分化、抗氧化、肺保护、抗菌抗病毒、抗肿瘤和支气管、血管平滑肌等保护作用。蟛蜞菊内酯抗氧化机制主要是其邻苯二酚结构通过单电子转移直接清除并抑制自由基。蟛蜞菊内酯能与体内多种酶和受体结合,呈现抗菌生物活性。蟛蜞菊内酯通过上调m6a修饰基因hif-1α、vegf-a等,以促进骨髓间充质干细胞向成骨细胞分化。

2、研究发现对去卵巢小鼠口服蟛蜞菊内酯也能促进体内新骨形成。而含有旱墨莲浸膏的蟛蜞菊内酯在血浆中的浓度较低,表明蟛蜞菊内酯在体内代谢较快,在骨缺损中难以持续保持适当的浓度。燕山大学报道了一种壳聚糖和聚乙二醇联合修饰的蟛蜞菊内酯纳米脂质体,该长循环脂质体为脂质体表面被壳聚糖和聚乙二醇联合修饰的脂质体,本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种可生物降解复合高分子三维支架,其特征在于,包括基质材料和负载于基质材料上的活性物质,所述基质材料选自具有生物相容性的可降解高分子聚合物;所述活性物质为蟛蜞菊内酯脂质体,或者为蟛蜞菊内酯脂质体和β-磷酸三钙纳米颗粒。

2.根据权利要求1所述的可生物降解复合高分子三维支架,其特征在于,当活性物质为蟛蜞菊内酯脂质体和β-磷酸三钙纳米颗粒时,所述蟛蜞菊内酯脂质体与高分子聚合物的质量比为1-5%,β-磷酸三钙纳米颗粒与高分子聚合物的质量比为1-8%。

3.根据权利要求1所述的可生物降解复合高分子三维支架,其特征在于,所述可降解高分子材料选自聚乳酸-羟基乙酸共聚物、聚...

【技术特征摘要】

1.一种可生物降解复合高分子三维支架,其特征在于,包括基质材料和负载于基质材料上的活性物质,所述基质材料选自具有生物相容性的可降解高分子聚合物;所述活性物质为蟛蜞菊内酯脂质体,或者为蟛蜞菊内酯脂质体和β-磷酸三钙纳米颗粒。

2.根据权利要求1所述的可生物降解复合高分子三维支架,其特征在于,当活性物质为蟛蜞菊内酯脂质体和β-磷酸三钙纳米颗粒时,所述蟛蜞菊内酯脂质体与高分子聚合物的质量比为1-5%,β-磷酸三钙纳米颗粒与高分子聚合物的质量比为1-8%。

3.根据权利要求1所述的可生物降解复合高分子三维支架,其特征在于,所述可降解高分子材料选自聚乳酸-羟基乙酸共聚物、聚已内酯和明胶中的至少一种。

4.根据权利要求1所述的可生物降解复合高分子三维支架,其特征在于,所述可降解高分子聚合物为聚乳酸-羟基乙酸共聚物和聚已内酯。

5.一种权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:周雪锋钱蕴珠何宗琦韦阳
申请(专利权)人:东南大学苏州研究院
类型:发明
国别省市:

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