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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110801429A(43)申请公布日2020.02.18(21)申请号201911023173.4A61L27/20(2006.01)(22)申请日2019.10.25A61L27/54(2006.01)(71)申请人深圳大学地址518060广东省深圳市南山区南海大道3688号(72)发明人罗永祥刘春洋魏销玥(74)专利代理机构广州嘉权专利商标事务所有限公司44205代理人张建珍(51)Int.Cl.A61K9/00(2006.01)A61K47/36(2006.01)A61K41/00(2020.01)A61K9/06(2006.01)A61P35/00(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图5页(54)发明名称一种释药纤维管及其制备方法和药物控释支架与应用(57)摘要本发明公开了一种能够实现按需释放的释药纤维管及其制备方法和药物控释支架与应用。该释药纤维管包括光热管体和负载药物的温敏水凝胶,光热管体设有空腔,空腔的至少一端开口,负载药物的温敏水凝胶填充于空腔内,光热管体主要由10wt%~20wt%的海藻酸钠溶液制成。当近红外光照射时,壳层吸收热量,使得腔体内的水凝胶材料变为溶胶状态,负载在水凝胶内部的药物也随溶胶释放出来。在没有近红外光刺激的情况下,负载的药物会一直保留在腔体内的水凝胶里面。壳层的致密结构可以极大程度上避免药物从纤维管壁泄露出去,减少药物在无刺激条件下的泄漏情况。这样的近红外激光开/关控制可以多次循环,实现对药物多次均量释放的控制。CN110801429ACN110801429A权利要求书1/1页1.一种释药纤维管,其特征在于,包括光热管体和负载药物的温敏水凝胶,所述光热管体设有空腔,所述空腔的至少一端开口,所述负载药物的温敏水凝胶填充于所述空腔内,所述光热管体主要由10wt%~20wt%的海藻酸钠溶液制成。2.根据权利要求1所述的释药纤维管,其特征在于,所述光热管体主要由12wt%~20wt%的海藻酸钠溶液制成。3.根据权利要求1所述的释药纤维管,其特征在于,所述光热管体的开口端填充有未负载药物的温敏水凝胶。4.根据权利要求1所述的释药纤维管,其特征在于,所述光热管体中掺杂的光热材料为聚多巴胺、石墨烯、碳纳米管、黑磷中的至少一种。5.根据权利要求1所述的释药纤维管,其特征在于,所述温敏水凝胶的溶胶温度为40℃-60℃。6.权利要求1~5任一项所述的释药纤维管的制备方法,其特征在于,将管体打印浆料和填充物打印浆料分别投入外针管和内针管进行3D同轴打印,所述管体打印浆料中包括光热材料和海藻酸钠,所述填充物打印浆料包括负载药物的温敏水凝胶,所述海藻酸钠占所述管体打印浆料的质量分数为10wt%~20wt%。7.一种药物控释支架,其特征在于,包括权利要求1~5任一项所述的释药纤维管。8.根据权利要求7所述的药物控释支架,其特征在于,所述释药纤维管相互交联层叠设置。9.根据权利要求7所述的药物控释支架,其特征在于,所述释药纤维管相互连通。10.权利要求7~9任一项所述的药物控释支架在制备治疗和/或组织修复的制品中的应用。2CN110801429A说明书1/6页一种释药纤维管及其制备方法和药物控释支架与应用技术领域[0001]本发明涉及生物医学材料技术领域,尤其是涉及一种释药纤维管及其制备方法和药物控释支架与应用。背景技术[0002]女性乳腺癌一直是中国最高发的恶性肿瘤之一,发病率居女性恶性肿瘤第一位。目前临床上治疗乳腺癌的首选手段仍然是手术切除。随着技术的进步,保乳手术治疗由于有着更小的创伤和更低的手术并发症,成为越来越多病人选择的治疗手段。然而,在手术切除乳腺癌的方法中还有几个亟待解决的术后问题,其中之一就是残余的肿瘤细胞或者组织所导致的乳腺癌的高复发率。[0003]针对术后乳腺癌高复发率的问题,目前临床上采用的最主要的治疗方法是放疗和化疗。但放疗导致的副作用会带给病人极大的痛苦,还有研究显示放疗会增加癌症转移的概率。而一般的口服或者静脉注射药物化疗也有着非常严重的毒副作用。口服或者静脉注射药物的靶向性比较差,这会导致药物的全身分布,从而增加药物的用量,加剧药物的全身毒性。目前,靶向药物在临床也有应用,不过口服或者静脉注射的靶向药物的靶向性还是有一定的局限性。因此,在针对乳腺癌的术后肿瘤复发的防治策略中,最具优势和应用前景的就是局部注射/植入药物释放载体。另外,开发新的肿瘤治疗方法以及多方法的协同治疗以克服药物治疗的局限性也是值得关注的研究方向。在这之中,光热治疗(PTT)由于其非侵入性的微创治疗优势而在肿瘤治疗研究领域蓬勃发展。[0004]光热治疗一般是利用具有很强近红外(NIR)光吸收的光热转换剂将近红外光转换成热量对肿瘤进行