本产品是由生物相容性好,可生物降解的高分子材料制备而成的具有三维网络结构的水凝胶材料,具有高度含水、物理性质类似于细胞外基质、可注射等的特点,该产品可分为宏观凝胶、微凝胶(Microgel)和纳米凝胶(Nanogel),广泛应用于生物医药、组织工程等医学领域。
· 药物缓释:生物兼容性水凝胶可与测试药物混合用于药物体内释放以及透皮给药的药物缓释研究;
· 细胞培养:水凝胶水含量高,与软组织相似,是细胞外基质的合适替代品,可有效地携带免疫细胞、免疫相关蛋白和细胞因子而不损害其生物学活性,用作特定细胞的培养和转移载体;
· 创伤修复:水凝胶材料自身含有大量可释放的水分,可以提供长时间的安全保湿效果,以水凝胶装载治疗药物,可实现快速降温止痛、加速愈合周期、明显减轻愈后疤痕等诸多目的;
· 局部治疗:以水凝胶装载化学治疗药物被并植入肿瘤周围可以长时间维持肿瘤组织的药物浓度,减少全身性毒副作用;如微凝胶可经口服递送,肺部递送或经动脉化学栓塞途径以治疗位于某些器官中的肿瘤;
· 成像诊断:可局部注射的纳米凝胶具有良好的渗透性、刺激响应性,也可将一些胶体稳定性差和水溶性低的无机材料装入纳米凝胶中,以进行体内癌症诊断、成像、治疗;
· 安全无毒:制备水凝胶的材料为天然和合成聚合物,经植入后不会对人体产生明显的细胞或全身毒性,也不会诱导免疫刺激活性;
· 形状多样化:宏观凝胶可分为柱状、多孔海绵状、纤维状、膜状、球状等;微观凝胶(微球)有微米级及纳米级之分;
水凝胶组分、网络孔径可调;
· 批次可控;
· 成像兼容:与显微镜和细胞成像系统兼容,支持光学成像;
· 特殊的环境响应性:使用刺激(如温度、pH等)响应性高分子组成的水凝胶网络,能产生相应的物理结构和化学性质变化;
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海藻酸钠水凝胶截面SEM图 |
静电纺拉伸的明胶水凝胶纤维SEM图
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海藻酸钙微凝胶粒子荧光显微照片 |
1. B, Espona Noguera A , et al. Tunable injectable alginate-based hydrogel for cell therapy in Type 1 Diabetes Mellitus. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, 107:1261-1269.
2. Zhang, S et al. Creating polymer hydrogel microfibres with internal alignment via electrical and mechanical stretching. Biomaterials Guildford, 2014, 35, 3243-3251.
3. Domenech T , Doyle P S . High Loading Capacity Nanoencapsulation and Release of Hydrophobic Drug Nanocrystals from Microgel Particles. Chemistry of Materials, 2020, 32(1):498-509.
凝胶态 |
货号 |
材料 |
形态 |
规格 |
HG-HA |
透明质酸 |
凝胶 |
10 g/瓶 |
HG-HA-M |
微凝胶 |
1 g/瓶 |
|
HG-HA-N |
纳凝胶 |
1 g/瓶 |
|
HG-Alg |
海藻酸盐 |
凝胶 |
10 g/瓶 |
HG-Alg-M |
微凝胶 |
1 g/瓶 |
|
HG-Alg-N |
纳凝胶 |
1 g/瓶 |
|
HG-CS |
壳聚糖 |
凝胶 |
10 g/瓶 |
HG-CS-M |
微凝胶 |
1 g/瓶 |
|
HG-CS-N |
纳凝胶 |
1 g/瓶 |
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HG-Gel |
明胶 |
凝胶 |
10 g/瓶 |
HG-Gel-M |
微凝胶 |
1 g/瓶 |
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HG-Gel-N |
纳凝胶 |
1 g/瓶 |
|
HG-PVA |
聚乙烯醇 |
凝胶 |
10 g/瓶 |
HG-PVA-M |
微凝胶 |
1 g/瓶 |
|
HG-PVA-N |
纳凝胶 |
1 g/瓶 |
|
HG-PEG |
聚乙二醇 |
凝胶 |
10 g/瓶 |
HG-PEG-M |
微凝胶 |
1 g/瓶 |
|
HG-PEG-N |
纳凝胶 |
1 g/瓶 |
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