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公开(公告)号:CN115478193B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211129046.4
申请日:2022-09-16
Applicant: 中南大学
IPC: C22C18/00 , C22C45/00 , C22C1/04 , C22C1/11 , B22F9/04 , B22F1/08 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , A61L27/04 , A61L27/58
Abstract: 本发明涉及一种非晶‑晶体双相结构的可降解ZnZr合金及其制备方法;属于材料设计和制备领域。本发明提出利用机械合金化和选区激光熔化的组合工艺制备兼具非晶‑晶体双相结构的可降解ZnZr合金。所得可降解ZnZr合金中含有非晶‑晶体双相结构;其中非晶结构所占质量比为12.2%~70%。本发明所得医用Zn基合金的综合力学性能优越。本发明继承了选区激光熔化的增材制造特性,不仅可以有效解决传统制备工艺存在的非晶合金尺寸限制,而且能够实现非晶合金外形和结构的个性化定制,为非晶‑晶体双结构合金制备及其生物医学应用提供新的思路。同时本发明成分简单、工艺可控,便于大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN115478193A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211129046.4
申请日:2022-09-16
Applicant: 中南大学
IPC: C22C18/00 , C22C45/00 , C22C1/04 , B22F9/04 , B22F1/08 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , A61L27/04 , A61L27/58
Abstract: 本发明涉及一种非晶‑晶体双相结构的可降解ZnZr合金及其制备方法;属于材料设计和制备领域。本发明提出利用机械合金化和选区激光熔化的组合工艺制备兼具非晶‑晶体双相结构的可降解ZnZr合金。所得可降解ZnZr合金中含有非晶‑晶体双相结构;其中非晶结构所占质量比为12.2%~70%。本发明所得医用Zn基合金的综合力学性能优越。本发明继承了选区激光熔化的增材制造特性,不仅可以有效解决传统制备工艺存在的非晶合金尺寸限制,而且能够实现非晶合金外形和结构的个性化定制,为非晶‑晶体双结构合金制备及其生物医学应用提供新的思路。同时本发明成分简单、工艺可控,便于大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN113136430B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110439694.9
申请日:2021-04-23
Applicant: 中南大学
IPC: C12Q1/6886 , C12Q1/686 , C12N15/113
Abstract: 本发明公开了一种环状RNA CircSERPINE2的应用方法及检测、治疗制剂。即用于检测卵巢癌铂化疗耐受性的检测试剂,特别是制备出实时荧光定量分析法检测卵巢癌是否对铂类药物耐受的试剂盒,以及人卵巢癌铂耐受治疗制剂。通过研究证实CircSERPINE2在铂耐药的卵巢癌组织中高表达,CircSERPINE2是卵巢癌铂耐药的标志物,因此,将CircSERPINE2的表达应用于卵巢癌的铂化疗耐药性的检测,以及通过抑制来增强人卵巢癌铂类药物化疗敏感性,具有深远的临床意义和推广性。
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公开(公告)号:CN110722168B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201910816971.6
申请日:2019-08-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种制备针状第二相提高医用镁合金降解抗力的方法。该镁合金包括AZ61基体以及均匀分布在基体中的针状Al4Ce相。其制备方法为:将Ce粉末和AZ61粉末球磨得到混合粉末,随后通过SLM制备含针状Al4Ce相的镁合金。本发明一方面能够显著细化基体晶粒和针状Al4Ce相结构,另一方面增大溶质元素固溶度,抑制Mg17Al12第二相的析出。所形成的针状Al4Ce相兼具与基体更小的电势差和更大的电阻,能够抑制电偶腐蚀;且Al4Ce形成过程中消耗了合金中的Al,也能减少和细化合金中原有的Mg17Al12相,从而减小电偶腐蚀,两者共同作用提高镁合金的降解抗力,从而促进其在可降解植入物中的应用。
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公开(公告)号:CN110722157B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910817087.4
申请日:2019-08-30
Applicant: 中南大学
IPC: B22F3/105 , B22F1/00 , B22F9/04 , C22C18/00 , B33Y10/00 , A61L27/42 , A61L27/50 , A61L27/58 , C01B33/12 , C01B33/20 , C01G9/03
Abstract: 本发明涉及一种预氧化增强的医用锌/碳化硅纳米复合物及其制备方法;属于生物材料设计和制备技术领域。本发明利用预氧化和选择性激光熔化的组合工艺改善锌基体与纳米碳化硅之间的界面结合,提高了复合物的力学性能。优势在于,利用预氧化处理在纳米碳化硅颗粒和锌颗粒表面分别形成一层氧化层,促进了纳米碳化硅在锌基体中的分散并改善了两者之间的润湿性;预氧化处理形成的氧化层可通过低温液相,提高了激光成形过程中的致密化过程;更重要的是,激光高温作用下纳米碳化硅和锌表面的氧化层发生反应原位生成界面产物,改善了纳米碳化硅与锌基体的界面结合。这些因素共同作用提高了锌的力学性能,促进了其在骨缺损修复领域的应用。
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公开(公告)号:CN110237308B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910491365.1
申请日:2019-06-06
Applicant: 中南大学湘雅二医院
Abstract: 本发明公开了一种用于修复肿瘤性骨缺损的人工骨,它由聚乳酸粉末(PLA)、羟基磷灰石粉末(HA)、二甲双胍粉末(MET)按质量比(8—10):1:(3—5)组成。本发明用二甲双胍作为主要增效组分,达到既抑制肿瘤细胞,又增强骨修复能力的目的,解决目前肿瘤性骨缺损局部易复发的缺陷,尤其是良性或交界性肿瘤,如骨巨细胞瘤;同时优良的骨修复性能又解决肿瘤切除后巨大骨缺损自我修复困难的挑战。
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公开(公告)号:CN109172860B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201810906076.9
申请日:2018-08-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种可降解铁基植入物及其制备方法,植入物由铁基体和均匀分布其中的碳纳米管组成,其制备步骤:配取碳纳米管及铁粉,在氩气保护下机械搅拌混合并球磨,随后在氩气保护下,采用选择性激光熔化工艺得到一种可降解铁基植入物。本发明的有益效果是采用碳纳米管充当电偶腐蚀的阴极,利用其标准电位高、导电性能好和比表面积大的特点,大幅提高了所述铁基植入物的降解速率,解决了常规铁基植入物降解过慢的问题,同时所制备的铁基植入物能提供足够的力学支撑,而且本发明的制备方法能够实现碳纳米管在铁基体中的均匀分散并保持结构完整性,从而充分发挥其对铁基植入物降解行为的改善效果。
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公开(公告)号:CN110801536B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201810793257.5
申请日:2018-07-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于骨支架材料领域,具体公开了一种有机包裹的磁纳米粒子复合骨支架,由包含有机改性的磁性纳米粒子、聚合物在于内的混合原料经选择性激光烧结得到;所述的有机改性的磁性纳米粒子包括磁性纳米粒子以及包覆在其表面的有机物。本发明创新地发现,有机物包覆的磁性纳米粒子与聚合物具有明显协同性,通过选择性激光烧结方法,可以明显改善得到的骨支架的性能,例如,改善得到的骨支架的疏水性、改善拉伸以及压缩强度,此外,还可改善其生物相容性,促进骨骼生长等性能。
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公开(公告)号:CN111572022A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010423441.8
申请日:2020-05-19
Applicant: 中南大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/314 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/10 , C08K3/34 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种利用高岭石改善左旋聚乳酸骨支架降解性能的方法,包括如下步骤:(1)将KL粉末和PLLA粉末分散至无水乙醇中,分别得到KL悬浮液和PLLA悬浮液;(2)将KL悬浮液和PLLA悬浮液混合得到KL/PLLA混合悬浮液,经过滤、干燥得到KL/PLLA复合粉末;(3)KL/PLLA复合粉末经选择性激光烧结获得KL/PLLA复合骨支架。本发明利用激光烧结使PLLA分子链重新排列,引入KL片,利用KL片在PLLA基体中作为形核位点,PLLA分子链在KL片上结晶,由于KL片在PLLA基体里无序排列,致使结晶也沿着不同方向无序生长,进而减小PLLA整体的结晶度,从而加速PLLA骨支架的降解速率。
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公开(公告)号:CN111249530A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201811356365.2
申请日:2018-11-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于骨支架材料领域,具体公开了一种蒙脱石/聚羟基乙酸复合骨支架,包括聚羟基乙酸基体以及分散在基体中的改性蒙脱石;所述的改性蒙脱石为经阳离子表面活性剂改性处理的蒙脱石。本发明还公开了所述的复合骨支架的制备方法,该方法利用阳离子表面活性剂对蒙脱石粉末进行改性,将改性后的蒙脱石粉末与聚羟基乙酸粉末进行共混,经磁力搅拌、超声分散、离心、干燥、研磨制备复合粉末,再利用激光3D打印技术制备复合骨支架。所制备复合骨支架的多孔结构可控,孔连通性较好,蒙脱石与聚羟基乙酸具有较强的界面结合,力学强度较高。
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