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新型可生物降解聚合物锚定铂(II)用于光声成像
摘要: 光声显微镜(PAM)是一种新兴的多疾病成像诊断技术。结合造影剂后,光声(PA)成像能提供额外信息以实现精准诊断。虽然目前已有许多有机类造影剂(尤其是菁染料、纳米颗粒、聚羟基富勒烯和碳纳米管),但过渡金属作为造影剂的应用仍十分有限。本研究首次报道了一种基于铂(II)的可生物降解聚合物PA成像造影剂,该材料能高效内化进入细胞且细胞毒性极低。实验结果表明其作为新型光声造影剂极具潜力——通过设计的PAM系统,既能在细胞成像中检测到PA信号,也能在大鼠脑血管活体成像中观测到信号。这项工作实现了过渡金属配合物与聚合物纳米颗粒的复合,进一步拓展了光声成像技术的应用边界。
关键词: 铂,生物可降解聚合物,光声成像,造影剂,过渡金属
更新于2025-09-23 15:21:21
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第二代永久聚合物涂层与生物可降解聚合物涂层药物洗脱支架晚期获得性支架贴壁不良发生率——一项基于光学相干断层扫描的前瞻性随机对照研究
摘要: 目的与背景:药物洗脱支架(DES)的聚合物涂层可能引发过敏反应和炎症,导致晚期获得性支架贴壁不良(LASM),并增加支架内血栓形成风险。本研究评估了新一代DES治疗中,生物可降解聚合物(BP)相比永久聚合物(PP)是否能降低LASM发生率。 方法与结果:50例患者共59处病变随机(2:1)接受第二代PP-DES(n=32,39枚支架,包括依维莫司或佐他莫司洗脱支架)或BP-DES(生物可降解西罗莫司洗脱支架[BES];n=18,20枚支架)择期治疗,并在植入后即刻及1年后行光学相干断层扫描。植入后即刻发现30枚支架(51%)存在急性支架贴壁不良(ASM),其中PP-DES组22枚(56%)、BP-DES组8枚(40%,无统计学差异)。1年后检测到14枚支架(24%)出现晚期支架贴壁不良(LSM);9枚支架ASM持续存在(APSM)(PP-DES组7枚[18%]、BES组2枚[10%]),其余21枚支架ASM消退。另有9枚支架出现LASM(其中5枚无附加APSM,4枚合并APSM),所有LASM均发生于PP-DES组(n=9;23%),BP-DES组未出现(P=0.022)。与参考管腔面积相比,无LASM支架因新生内膜增生导致管腔面积较小(P=0.021),而有LASM支架的最大LASM部位因正性重构呈现较大管腔面积(P=0.002)。 结论:与第二代PP-DES相比,BP-DES通过正性重构作用降低了LASM的发生率。
关键词: 贴壁不良、永久聚合物、药物洗脱支架、光学相干断层扫描、生物可降解聚合物
更新于2025-09-23 15:21:01
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[IEEE 2020年第八届脑机接口国际冬季会议(韩国江原道,2020年2月26日-2月28日)] 2020年第八届脑机接口国际冬季会议——用于超扫描研究的多连接单通道功能性近红外光谱系统实现
摘要: 药物递送系统用于将药物靶向特定细胞。制药领域已引入并商业化多种能降低游离药物副作用的药物载体。其中,合成生物可降解聚合物因其低毒性、可控的生物降解速率、可制造性及低成本而备受关注。本文综述了生物可降解聚合物作为药物载体的显著特性及其微制造方法,所涉及的微制造技术包括激光微加工、快速原型制作、复制成型、乳化法、微流控制备以及基于X射线光刻的方法,并对这些微制造方法的临界尺寸、特征多样性、溶剂兼容性、生产效率及工具需求进行了总结。
关键词: 聚己内酯(PCL)、激光微加工、乳化、微流控技术、聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)、生物可降解聚合物、药物递送系统(DDS)、快速原型制作、复制成型、X射线光刻、微加工技术、药物载体
更新于2025-09-19 17:13:59
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医用级聚乳酸的表征与激光诱导降解
摘要: 在本研究中,我们通过SEC、TGA、DSC、NMR、ICP-MS和Py-GC/MS对医用级聚乳酸(PLA)进行了结构与热学表征。此外,我们研究了采用超短脉冲激光(ULP)切割溶剂浇铸制备的超薄聚合物薄膜时产生的激光诱导降解现象。ULP聚合物切割技术因其潜在医疗应用优势而成为引人关注的制造工艺——事实上,热量向切割区域周围的传导受到限制,使得切口精确且对周边区域影响微小,从而降低了后处理需求,使ULP切割在工业应用中更具价值。但ULP可能引发降解并影响聚合物样品性能。为探究这一可能性,我们通过SEC、DSC、NMR和FTIR分析了PLA薄膜的ULP切割(ULC)与未切割部分,同时采用ESI-MS研究了PLA齐聚物。SEC和NMR均显示分子量降低;FTIR、ESI-MS和NMR谱图揭示了源自热/光诱导β-H转移机制(Norrish II机制)的烯烃端基存在;此外,ESI质谱检测还突显了与Norrish I型机制相关但其他技术未能检出的酯键断裂现象。
关键词: 聚合物降解、超快激光源、诺里什机理、生物可降解聚合物、聚乳酸、微切割
更新于2025-09-11 14:15:04
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3D打印生物可降解光固化共聚物PGSA-co-PEGDA与PGSA-co-PCLDA的物理性能及降解特性研究
摘要: 随着丙烯酸酯化聚合物在增材制造中的广泛应用,其在生物医学领域的潜在应用也对可生物降解、光固化聚合物材料提出了更高需求。聚己内酯二丙烯酸酯(PCLDA)和聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)是立体光刻(SLA)和数字光处理增材制造(DLP-AM)中两种常用材料,已应用于诸多生物医学相关研究。然而这两种材料在体内降解速率较慢,限制了其在生物医学工程中的应用。本研究通过将PCLDA和/或PEGDA与聚甘油癸二酸酯丙烯酸酯(PGSA)共聚形成网络聚合物,开发出可生物降解的光固化共聚物。重点探讨两个因素:PGSA的丙烯酸化程度以及预聚物间重量比对材料力学性能和降解性能的影响。研究发现,通过混合不同丙烯酸化程度和重量比的预聚物,不仅保持了稳定的粘度,其3D打印适性甚至优于纯物质。多种共聚物的形成产生了杨氏模量可在0.67-10.54 MPa范围内调控的材料数据库,且整体降解速率显著高于纯物质。此外,DLP-AM制备的共聚物比直接紫外曝光制备的具有更高机械强度。凭借可调的力学与降解特性,这类光固化可生物降解共聚物有望推动增材制造在组织工程领域的更广泛应用。
关键词: 增材制造、聚甘油癸二酸酯丙烯酸酯、光固化聚合物、聚乙二醇二丙烯酸酯、数字光处理、聚己内酯二丙烯酸酯、生物可降解聚合物
更新于2025-09-09 09:28:46