壳聚糖基自愈性水凝胶的临床梦:小材料大惊喜

自愈壳聚糖基水凝胶(上:中间打出的孔洞在2小时后自愈)与无自愈的明胶(下)对比实验。 磁性壳聚糖基自愈性水凝胶挤过狭窄通道,证明了其自愈性与磁性的协同作用。 在11月举办的“2012生命科学论坛”上,来自清华大学化学系教授危岩课题组的副教授陶磊的汇报吸引了参会医生们的目光:以壳聚糖(主要来源为虾壳、蟹壳等)为主要原料,通过简单材料合成,制备出具有自愈能力的水凝胶。 以高分子材料为研究方向的危岩课题组看似与生命科学领域并无直接关系。而这一自愈性水凝胶原料价廉易得、制备方法简单、生物相容性好,恰有望在靶向给药、可控释放等方面发挥作用。为何研究自愈性水凝胶 “科学研究要以人为本”,报告PPT的最后有这么一行字。这亦是危岩课题组多年的科研理念和梦想——组建强有力的团队,采用便宜的原材料,运用简单的制备方法,合成出有实际应用前景的高分子材料。 为何选择自愈性水凝胶作为研究课题呢?这要从传统给药方式所面临的问题......阅读全文

透析制备硫醇化壳聚糖干凝胶,用于口腔粘膜给药

简介黏膜黏附作为新型的给药途径,近年来逐渐受到制药界的关注。壳聚糖是一种聚氨基多糖,具有黏膜黏附特性,可增强药物在黏膜内的滞留时间,从而提高其生物利用度。壳聚糖为亲水性,含有功能性氨基基团和阳离子电荷,这些特性使其成为大分子药物的理想递送工具,但其在中性或碱性介质中溶解性较差,限制了其使用。通过对壳

壳聚糖基自愈性水凝胶的临床梦:小材料大惊喜

  自愈壳聚糖基水凝胶(上:中间打出的孔洞在2小时后自愈)与无自愈的明胶(下)对比实验。  磁性壳聚糖基自愈性水凝胶挤过狭窄通道,证明了其自愈性与磁性的协同作用。  在11月举办的“2012生命科学论坛”上,来自清华大学化学系教授危岩课题组的副教授陶磊的汇报吸引了参会医生们的目光:以

关于羧甲基壳聚糖的简介

  羧甲基壳聚糖是一种重要的水溶性壳聚糖衍生物,有许多医学功效,如促进创面愈合、止血、抑制瘢痕、镇痛和抑菌作用,另外在化工、环保、保健品方面也有广泛的应用。 [2-6] 羧甲基壳聚糖具备良好的生物相容性和生物降解性,在水凝胶和愈合创伤类生物材料中广泛应用,也被广泛应用于组织工程基质材料;此外,羧甲基

过程工程所开发出具有多重免疫增强机制的流感疫苗佐剂

  甲型禽流感H5N1病毒具有高致病率与高致死率的特点,目前接种疫苗是防治H5N1病毒感染的有效手段。H5N1流感裂解疫苗作为新型疫苗具有安全性高、易于大批量生产的优势,但其免疫原性较弱,需要疫苗佐剂保护疫苗不被降解,同时增强其免疫原性。  近日,中国科学院过程工程研究所马光辉研究员领导的团队开发了

如何使用QCMD检测交联和塌陷

  生物相容性、抗菌性能和药物输送能力是某些材料和产品的关键性能指标。通过对高分子刷、聚电解质多层膜或水凝胶等进行巧妙的材料设计,也能实现的这些性能指标。在对这些材料的界面特性进行调节时的一个重要参数是分子层构象如交联和水合度。   表面上的高分子构象对界面性质的影响   具有不同构象的高分子和

如何使用QCMD检测交联和塌陷?

生物相容性、抗菌性能和药物输送能力是某些材料和产品的关键性能指标。通过对高分子刷、聚电解质多层膜或水凝胶等进行巧妙的材料设计,也能实现的这些性能指标。在对这些材料的界面特性进行调节时的一个重要参数是分子层构象如交联和水合度。表面上的高分子构象对界面性质的影响具有不同构象的高分子和聚电解质如高分子刷、

磁性壳聚糖微球

天然高分子磁性微球的研究是目前的热点课题, 由于微球表面天然高分子的分子结构具有可设计性, 磁性微球又具有靶向性, 引起了世界科学工作者的极大兴趣, 已成为21世纪生命科学和材料学等领域的研究热点。近年来, 国外学者发表了许多有关天然高分子磁性微球的制备和应用方面的研究论文, 并申请了不少Z

壳聚糖有哪些应用?

  医药领域:壳聚糖在医药领域有多种应用,包括作为药物缓释剂、伤口愈合促进剂、组织工程支架等。  食品工业:壳聚糖可以用作食品添加剂,如增稠剂、乳化剂、稳定剂等。此外,它还可以用作保健食品的成分,因为它具有降低胆固醇、调节血糖和增强免疫功能的效果。  环保领域:壳聚糖可以用作絮凝剂和吸附剂,用于处理

我国学者在缺血性脑卒中修复领域取得新突破

1月10日,记者从北京航空航天大学获悉,该校生物与医学工程学院李晓光教授团队创新性地揭示了碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)-壳聚糖凝胶作为“大脑胶水”可填充脑卒中腔,促进卒中腔内产生新生神经元和血管。相关研究成果近日刊发在《Biactive Materials》。缺血性脑卒中引起神经元大量丢失,导

如何使用QCMD检测交联和塌陷

  生物相容性、抗菌性能和药物输送能力是某些材料和产品的关键性能指标。通过对高分子刷、聚电解质多层膜或水凝胶等进行巧妙的材料设计,也能实现的这些性能指标。在对这些材料的界面特性进行调节时的一个重要参数是分子层构象如交联和水合度。   表面上的高分子构象对界面性质的影响   具有不同构象的高分子和

概述壳聚糖的酰化反应

  壳聚糖分子中由于含有较多的氨基,氢键作用力相对减弱,酰化反应较甲壳素容易进行。壳聚糖分子链的糖残基同时携带有羟基和氨基,可通过与一些有机酸的衍生物(酸酐、酰卤等),实现酰化改性,导入脂肪族或芳香族酰基基团,酰化反应既可在羟基上发生(O-酰化),生成酯,也可在氨基上发生(N-酰化),生成酰胺。壳聚

简述复方维A酸凝胶的药物相互作用

  1、药物相互作用:  使用本品之旅,建议停止使用其他外用治疗痤疮的药物。  在使用本品时,若局部再使用其他药物时可能会导致更加强烈的反应,应警惕。当合用含有蜕皮成分的药物(如硫、间苯二酚、过氧苯甲酰或水杨酸)时,需特别警惕。若有使用含有蜕皮成分的药物的情况,最好在开始使用本品前,让皮肤休息一段时

壳聚糖的生理活性用途

化妆品壳聚糖具有良好的吸湿、保湿、调理、抑菌等功能;适用于润肤霜、淋浴露、洗面奶、摩丝、膏霜、乳液、胶体化妆品等;有效的弥补了一般壳聚糖的缺陷。   2、絮凝剂壳聚糖    壳聚糖及其衍生物都是具有良好的絮凝、澄清作用。作为饮料的澄清剂,可使悬浮物迅速絮凝,自然沉淀,提高原液的得率;在中药提取液中,

壳聚糖如何帮助伤口愈合?

  壳聚糖是一种天然的生物高分子材料,具有良好的生物相容性和生物降解性,能够在伤口表面形成一层保护膜,防止细菌感染和外界刺激,促进伤口愈合。壳聚糖能够促进细胞增殖和分化,刺激伤口周围的细胞增殖和分化,促进新生血管的形成,加速伤口愈合。此外,壳聚糖还具有一定的抗炎作用,能够减轻伤口周围的炎症反应,降低

简述壳聚糖的结晶结构

  壳聚糖由于分子内和分子间很强的氢键作用而具有规整的分子链和较好的结晶性能。壳聚糖按晶体结构可以分为。α晶型、β晶型和γ晶型三种,其中α晶型最为稳定,并在大自然中广泛存在。壳聚糖的α晶型、β晶型和γ晶型的存在形式不同。α晶型通常与矿物质沉积在一起,两条反向平行的糖链排列而组成α晶型,α晶型参与形成

概述壳聚糖的应用方向

  壳聚糖被发现已经有100多年,也有许多人在对它进行研究,广泛应用于农业、食品、医疗、工业。  甲壳素及其衍生物的用途大量研究表明,甲壳质及其衍生物具有成膜性、可纺性、抗凝血性,促进伤口愈合等功能。因此,甲壳质及其衍生物在食品、生化、医药、日用化妆品及污水处理等众多领域得到广泛的应用。

简述壳聚糖在轻工业方面的应用

  利用壳聚糖的可溶性和成膜性,以壳聚糖与甲壳素化学结构的可相互转换的特点,采用乙酸酐作为壳聚糖-甲壳素的转型固定剂,从而制成一种甲壳素型且真正不含甲醛的新型织物整理剂(既保留了甲壳素天然高聚物的优点,又保证了整理剂与整理工艺无毒无害)。以甲醛和乙酸配为交联剂,壳聚糖为母体制备的壳聚糖凝胶,既不溶于

以温敏性水凝胶作为黏膜免疫投递系统的研究获得进展

  近日,中科院过程工程研究所马光辉研究员领导的研究团队在温敏性水凝胶作为黏膜免疫投递系统的研究中获得进展。研究论文Thermal-sensitive hydrogel as adjuvant-free vaccine delivery system for H5N1 intrana

关于氟尿嘧啶凝胶的药物相互作用介绍

  氟尿嘧啶凝胶的药物相互作用:  1、氟尿嘧啶凝胶与甲酰四氢叶酸或顺铂合用,其抗肿瘤疗效明显提高。  2、氟尿嘧啶凝胶与甲氨蝶呤亦存在相互作用。氟尿嘧啶用药在先,甲氨蝶呤用药在后则产生抵抗;反之,先用甲氨蝶呤,4小时~6小时后再用氟尿嘧啶则产生抗肿瘤协同作用。

UroGen-Pharma:FDA接受凝胶药物UGN101新药申请

  近日,UroGen Pharma公司宣布,美国FDA已接受其凝胶药物UGN-101的新药申请(NDA),用于治疗低级别上尿路上皮癌(LG UTUC)患者。FDA同时授予该药物优先审评资格,预计将在明年4月18日作出回复。新闻稿指出,UGN-101有望成为治疗LG UTUC患者的首款非手术疗法。 

关于对乙酰氨基酚凝胶的药物相互作用

  应用巴比妥(如苯巴比妥)或解痉药(如颠茄)的患者,长期应用本品可致肝损害。  本品与氯霉素同服,可增强后者的毒性。  如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

非洲一项抗艾药物凝胶试验宣告失败

在非洲进行的一项抗艾滋病阴道药物凝胶试验宣告失败日前,在撒哈拉以南非洲进行的一项防止艾滋病病毒(HIV)通过异性恋在女性中传播的大规模临床试验宣告终止,理由是早期数据表明,这种杀菌剂——携带有一种抗病毒药物的阴道凝胶——未能减少新的感染率。之前的一项研究曾显示,这种凝胶具有一定的疗效,因此研究人员怀

化学所在水凝胶的可控构筑及功能化方面取得进展

  高分子水凝胶是一种具有三维交联网状结构的高分子材料,在组织工程、伤口敷料、疾病诊断与治疗等生物医学工程领域具有重要的应用价值。但是,传统水凝胶的性能难调控、力学强度弱、生物相容性差、生物不可降解,限制了其临床实际应用。  在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的大力支持下,中科院化学研究所高分

智能纳米药物助力膀胱癌灌注化疗

  膀胱癌(Bladder Cancer,BC)是世界范围内最常见的泌尿系统恶性肿瘤之一。近年来,膀胱癌的发病率呈持续快速增长趋势。在新发膀胱癌中约75%为非肌层浸润性膀胱癌(Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer,NMIBC),经尿道膀胱肿瘤切除术(Transuret

印度开发出可选择性疏油或疏水的凝胶材料

  据印度媒体日前报道,印度研究人员最近开发出一种新型凝胶材料,可根据不同处理方法有选择性地获得疏水或疏油特性。  据《印度教徒报》报道,印度理工学院高哈蒂分校的研究团队先将水溶性的天然生物聚合物——壳聚糖材料转化为纳米颗粒,然后通过化学处理将其转化为稳定的凝胶材料。  研究人员用酸(pH值为1)处

壳聚糖在环保方面的应用

  壳聚糖能与戊二醛作用,用流延法制备离子交换树脂-壳聚糖交联膜,该树脂可吸附金属离子,从而可用于工业废水的处理及重金属的提取。壳聚糖能通过分子中的氨基、羟基与金属离子Hg+、Ni2+、Pb2+、Cd2+、Mg2+、Zn2+Cu2+、Fe3+都可形成稳定的螯合物,因而可广泛应用于贵金属的回收、工业废

关于壳聚糖制备单糖的简介

  甲壳素和壳聚糖主链水解制备单糖的主要途径是化学法。对甲壳素和壳聚糖进行水解得到的最终产物是D-氨基葡萄糖单糖,D氨基葡萄糖单糖具有刺激蛋白多糖合成、辅助治疗关节炎等功能。N-乙酰氨基葡萄糖具有免疫调节、促进双歧杆菌生长、改善肠道微生态环境、治疗和预防肠道疾病等功能。甲壳素用热的浓盐酸水解可得到D

关于壳聚糖的抗菌性能介绍

  壳聚糖具有较强的抗真菌性的事实已为人熟知。Alen等人对46种真菌的抑菌实验发现壳聚糖对薄状菌属、脉孢菌属、座线孢菌属等32种真菌具有抑制作用。一般地,当壳聚糖的浓度达到100μg/mL时,即可表现出抗真菌性,且抗真菌性与壳聚糖颗粒的大小成反比。壳聚糖的聚合度对其抗真菌性有较大的影响,聚合度降低

关于壳聚糖的结构特征介绍

  化学名:β-(1→4)-2-氨基-2-脱氧-D-葡萄糖  分子式: (C6H11NO4)n  单元体的分子量为:161.2  氨基葡萄糖是壳聚糖的基本组成单位,壳二糖是壳聚糖的基本结构的糖单元,采用壳聚糖酶自然降解壳聚糖得到的最终产物是壳二糖。  壳聚糖呈现双螺旋结构特征,螺距为0.515 nm

关于壳聚糖的研究历史介绍

  在虾蟹等海洋节肢动物的甲壳、昆虫的甲壳、菌类和藻类细胞膜、软体动物的壳和骨骼及高等植物的细胞壁中存在大量甲壳素。甲壳素在自然界分布广泛,储量仅居于纤维素之后,是第二大天然高分子,每年甲壳素生物合成的量约有100亿吨,是一种可循环的再生资源,取之不尽、用之不竭,这些天然聚合物的主要分布在沿海地区,