研究方向

direction

研究方向一:  聚氨基酸水凝胶的设计制备

研究方向一: 聚氨基酸水凝胶的设计制备

从氨基酸、单糖、多糖等天然分子出发,通过高分子化学合成、可控分子间交联、自组装、3D打印等方法,设计制备基于聚氨基酸(或聚肽)及其侧基修饰物或复合物的可降解仿生高分子材料。进一步通过在溶解/分散于水溶液中的高分子链或自组装颗粒之间形成物理或共价...

研究方向二:可注射水凝胶抗肿瘤药物缓释系统

研究方向二:可注射水凝胶抗肿瘤药物缓释系统

以聚氨基酸水凝胶作为单种或多种抗肿瘤药物(化疗药物、免疫治疗药物、靶向药物、治疗性细胞等)持续释放载体,通过载药凝胶在肿瘤组织局部注射,实现对于肿瘤组织的局部、长效治疗,降低药物的全身毒副作用。尤其是,通过水凝胶同时缓释多种联合治疗药物,实现...

研究方向三:水凝胶组织黏合剂的设计制备与伤口闭合与修复

研究方向三:水凝胶组织黏合剂的设计制备与伤口闭合与修复

每年,外科手术或意外伤害给全球数千万人造成不同程度的创伤。手术缝合线和医用吻合器是目前临床闭合伤口的常用手段。然而,手术缝合也存在一些缺陷,例如,缝合手术需要较高的专业技术,而且,手术缝合可能对脆弱的器官造成二次损伤,并难以避免一些特殊伤口处...

研究方向四:生物活性水凝胶3D细胞培养支架材料

研究方向四:生物活性水凝胶3D细胞培养支架材料

以生物活性水凝胶作为细胞3D培养支架材料,通过水凝胶-细胞相互作用调控细胞增殖、黏附、迁移、分化等行为,调控水凝胶与活体组织之间的黏附作用,为细胞高密度安全扩增(用于细胞治疗)、功能组织再生修复或仿生构建、伤口快速封闭及愈合等领域开发新材料与新...

丙交酯开环聚合催化体系开发

丙交酯开环聚合催化体系开发

聚乳酸(PLA)是世界公认的最具发展前景的可降解高分子材料。聚乳酸的微观链结构与其宏观性能直接相关。而聚合催化剂决定聚乳酸的微观结构。通过分子设计,制备系列新型多活性中心催化剂,实现聚乳酸分子序列和晶体结构的精确调控,得到高规整度、优异热力学性能...

嵌段聚酯结构设计的研究

嵌段聚酯结构设计的研究

为了扩展聚酯类材料在医学、纳米材料和光学等领域的应用范围,设计了对单体结构具有选择性的“一锅法”催化共聚体系,通过优化筛选催化体系制备得到结构可控的嵌段共聚物。调节催化剂类型和单体构型实现了对聚合物链段结构和物理性能的调控,同时官能化聚合物也为...

蓖麻油裂解制备尼龙-11树脂项目

蓖麻油裂解制备尼龙-11树脂项目

尼龙-11树脂,由于分子链中存在酰胺结构和分子间形成很强的氢键,因此具有优异的机械物理性能,具有广泛的用途。目前其生产技术及工艺被国外企业垄断。课题组自主开发出蓖麻油裂解制尼龙-11树脂技术,解决了一系列关键技术难题,开发出合理可行、独具特色的工程...

环己酮催化氧化制己内酯项目

环己酮催化氧化制己内酯项目

聚己内酯是一种非常重要的生物医用材料,具有良好的生物相容性和生物降解性,在医用、药用和聚氨酯等领域已有广泛的应用。目前,由于中国没有自主催化技术,导致e-己内酯单体无法国产,都是由国外进口。本课题组探索出了合理的工艺流程,并建立可靠有效...

MALDI-TOF MS质谱新技术用于临床检验和生物分析
高分子材料用于脊髓损伤的诊断和治疗
聚乳酸应用技术研究
高性能聚乳酸助剂体系研究
聚乳酸产业化技术
研究方向

研究方向

医用聚乳酸类高分子材料作为生物医用材料的重要成员,广泛应用于药物载体和医疗器械领域。以聚乳酸为原料制备的医疗器械,体内可完全吸收代谢,无需二次手术取出,减少患者的痛苦。医用聚乳酸产业化技术被少数几家国外企业垄断,限制了我国生物医用材料和医疗器械行...

本小组聚焦于高效肿瘤靶向药物控释系统的研究和应用。以聚谷氨酸和聚乳酸类生物可降解高分子作为主要的药物载体材料,开展药物-载体相容性、血管阻断剂纳米药物、铂类纳米药物、纳米药物宿主反应、免疫治疗纳米药物研究。
2. 功能高分子促进组织损伤修复
1. 生物响应高分子介导渗透依赖与非依赖肿瘤治疗
医用抗菌/抗肿瘤高分子材料
222

222