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甲基丙烯酰化透明质酸(HAMA);Hyaluronic acid Methacryloyl;
EFL-HAMA-150K/400K
本材料套装包括甲基丙烯酰化透明质酸和光引发剂LAP。
应用于细胞培养、生物3D打印、组织工程等。
本品仅限于科研用途,请勿用于人体。
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EFL-HAMA-150k-0.5g / 2.5g / 5g EFL-HAMA-400k-0.2g / 1g / 2g
透明质酸(Hyaluronic acid, HA)俗称玻尿酸,是由D-葡萄糖醛酸和N-乙酰-D-氨基葡萄糖作为双糖结构单元的天然糖胺多糖聚合物。其是动物组织细胞外基质的成分,具有良好的锁水保湿性能,在脑组织、滑膜液和玻璃体中含量较高。HA在细胞增殖、分化、形态发生、炎症和伤口愈合等许多生物学过程中发挥重要作用。
甲基丙烯酰化透明质酸(Hyaluronic acid Methacryloyl, HAMA)是通过在透明质酸分子链上引入甲基丙烯基团进而赋予其光固化能力。由于便携的成形方式和良好的生物兼容性,基于HAMA的材料体系已被应用于许多生物医药研究领域,包括:软骨细胞培养及软骨再生修复、肿瘤模型构建、高强度及粘附性水凝胶构建、药物控释、微针制备、伤口敷料、生物传感器、术后防粘连等。此外,HA分子上大量的羧基及羟基也为化学改性提供丰富化学位点使其成为优秀的平台材料,例如引入粘附基团、药物/活性因子的嫁接等。
EFL团队推出的HAMA产品,通过严格的原料筛选及品质检测,具有稳定的理化性质,其在可见光照射下10秒内便固化成胶,生物相容性良好,材料可扩展性强,能够提供多种黏弹特性以适应不同应用领域。HAMA可用来搭配EFL的GelMA水凝胶,更好的模拟软骨、脑等体内组织微环境,获得更优的细胞3D培养及生物墨水配方。
细胞培养、生物3D打印、组织工程等。
干态套装:室温,3个月;4℃,12个月;-20℃,18个月。
图1. EFL-HAMA制备过程及核磁氢谱
图2. EFL-HAMA-150K不同浓度流变学特性:(A)光固化过程;(B)固化后储能模量G’;(C,D)黏度
图3. EFL-HAMA-400K不同浓度流变学特性:(A)光固化过程;(B)固化后储能模量G’;(C,D)黏度(蜂蜜及水为对照)
图4. EFL-HAMA不同浓度光固化凝胶压缩特性(405nm光源,30mW/cm2,30s):(A,C)应力-应变曲线;(B,D)压缩模量
图5. EFL-HAMA水凝胶3D细胞培养
EFL-HAMA水凝胶固化迅速且具有可调的机械性能,其在投影式光固化3D打印(DLP)应用上呈现优秀的成型效果。配合EFL团队研发的BP-8600光固化生物3D打印机,可轻松实现HAMA的复杂结构制造。
图6. 利用光固化生物3D打印机(EFL-BP-8601 Pro)打印的EFL-HAMA-150K水凝胶结构
甲基丙烯酰化透明质酸(HAMA)具有大量的羧基及羟基,为化学改性提供了丰富化学位点,例如引入粘附基团、药物/活性因子的嫁接等。EFL团队研制的HAMA具有可见光固化和良好的生物兼容性的特点,已被应用于许多生物医药研究领域,包括:软骨细胞培养及软骨再生修复、肿瘤模型构建、高强度及粘附性水凝胶构建、药物控释、微针制备、伤口敷料、生物传感器、术后防粘连等。为了帮助用户更好的使用EFL-HAMA系列水凝胶产品,EFL团队现整理HAMA水凝胶使用相关的高频问题如下,可供参考。
【伤口愈合应用】基于HAMA水凝胶的空心硫化铜光热纳米递送平台促进糖尿病伤口血管生成
【伤口愈合应用】《AHM》:如何利用HAMA水凝胶微针负载外泌体促进老年伤口愈合?
【伤口愈合应用】基于pH响应性抗菌多肽胶束的可生物降解微针贴片用于治疗细菌感染的慢性创面
【伤口愈合应用】《Bioactive Materials》:如何利用水凝胶实现皮肤伤口愈合?
【伤口愈合应用】《AFM》:锦上添花!HAMA+CSMA静电自组装水凝胶微球联合黑磷用于糖尿病创面治疗
【伤口愈合应用】《Advanced Science》:抗菌微针可以这样设计
【伤口愈合应用】Biomaterials:GelMA/HAMA双组分水凝胶负载脂肪干细胞可促进皮肤伤口血管化
【伤口愈合应用】反蛋白石结构水凝胶颗粒,实现pH葡萄糖双响应和伤口监测
【骨修复与再生应用】《ACS Nano》:如何利用磁性水凝胶微载体治疗骨关节炎?
【骨修复与再生应用】《J. Control. Release》:水凝胶微球炸弹治疗MRSA感染的慢性骨髓炎
【骨修复与再生应用】如何基于CRISPR/Cas9方法及可注射HAMA微球治疗骨关节炎?
【骨修复与再生应用】如何利用磁响应性复合水凝胶构建动态骨关节炎研究模型?
【骨修复与再生应用】用于软骨再生的GelMA/HAMA复合3D打印冻干支架
【银屑病治疗应用】《Adv. Sci.》:水凝胶“王炸组合”HAMA+PVA,实现抗增殖和免疫调节
【牙髓再生应用】一种DMEP功能化的GelMA/HAMA水凝胶为牙髓再生提供仿生微环境
【眼科应用】如何利用温敏多功能水凝胶制备可调节的人工晶状体?
【椎间盘退变应用】如何利用HAMA-COL双网络水凝胶用于退变髓核修复?
【椎间盘退变应用】基于HAMA水凝胶的可注射抗血管化功能水凝胶用于退变髓核修复
【软组织损伤修复应用】《Small Structures》光热微针水凝胶贴片:通过热敏抗炎调节,攻克难治性软组织损伤的新希望
【子宫内膜再生应用】《Biomaterials》:如何利用HAMA双交联水凝胶促进子宫内膜再生
【烧伤愈合应用】HAMA+Neuro-MOF复合水凝胶用于皮肤烧伤中的感觉恢复和毛囊新生
【烧伤愈合应用】打破烧伤愈合困扰,SFMA/GelMA/HAMA水凝胶强强联合,中山大学最新《柳叶刀子刊》
【多能干细胞重编程应用】AFM:HAMA水凝胶用于提高iPSCs的重编程效率
【药物筛选应用】HAMA+GelMA复合凝胶微球三维共培养肿瘤模型用于药物筛选
【构建皮肤模型应用】东南大学顾忠泽团队《Biofabrication》:新型抗收缩全层皮肤模型
A neurodevelopment-inspired self-evolving scaffold for nerve regeneration.Cell Biomaterials.2025
Removal‐Free and Multicellular Suspension Bath‐Based 3D Bioprinting.Advanced Materials.2024
A Spatiotemporal Controllable Biomimetic Skin for Accelerating Wound Repair.Small.2024
3D-bioprinted peptide coupling patches for wound healing.Materials Today Bio.2021