一种可降解骨填充囊袋及其制备方法

    公开(公告)号:CN116509524A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310385055.8

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种可降解骨填充囊袋及其制备方法,可降解骨填充囊袋为两端直径不等的锥型变直径管状织物,其材质为可降解医用高分子材料;可降解骨填充囊袋表面具有磷酸钙/天然高分子矿化涂层;其制备方法为:(1)采用可降解医用高分子纱线进行织造得到两端直径不等的锥型变直径管状织物;(2)对步骤(1)得到的锥型变直径管状织物进行预处理去除杂质,然后进行干燥热定型得到定型后的管状织物;(3)利用生物矿化、电化学沉积或静电喷涂沉积的方法在定型后的管状织物表面形成磷酸钙/天然高分子矿化涂层,制得所述可降解骨填充囊袋。本发明能够在满足力学性能、生物相容性和骨再生性能的同时有效缓解椎体高度恢复不完全的问题。

    一种长效抗菌抗狭窄功能尿道支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN113577401B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110800298.4

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种长效抗菌抗狭窄功能尿道支架及其制备方法,尿道支架为管状结构,由内中外三层组成;中间层为织物管;外层为搭载抗狭窄药物的丝素蛋白膜;内层为抗菌抗污涂层,由壳聚糖‑纳米二氧化硅阵列、绒毛、微绒毛和抗菌药物组成;制备方法:采用纺织成型的方法将纱线制成织物管后,分别在其内表面制备抗菌抗污涂层,在其外表面制备搭载抗狭窄药物的丝素蛋白膜,制得长效抗菌抗狭窄功能尿道支架。本发明的方法简单,制得的尿道支架表面光滑,生物相容性良好,既具有优良的径向压缩力、周向扩张力、抗弯曲扭转和弹性回复性等性能,又具有长效的抗菌和抗狭窄功能,能够防止尿道胶原组织的过度沉积,从而达到治疗尿道狭窄的目的。

    一种长效抗菌抗狭窄功能尿道支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN113577401A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110800298.4

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种长效抗菌抗狭窄功能尿道支架及其制备方法,尿道支架为管状结构,由内中外三层组成;中间层为织物管;外层为搭载抗狭窄药物的丝素蛋白膜;内层为抗菌抗污涂层,由壳聚糖‑纳米二氧化硅阵列、绒毛、微绒毛和抗菌药物组成;制备方法:采用纺织成型的方法将纱线制成织物管后,分别在其内表面制备抗菌抗污涂层,在其外表面制备搭载抗狭窄药物的丝素蛋白膜,制得长效抗菌抗狭窄功能尿道支架。本发明的方法简单,制得的尿道支架表面光滑,生物相容性良好,既具有优良的径向压缩力、周向扩张力、抗弯曲扭转和弹性回复性等性能,又具有长效的抗菌和抗狭窄功能,能够防止尿道胶原组织的过度沉积,从而达到治疗尿道狭窄的目的。

    一种复合增强结构人工心脏瓣膜及制备方法

    公开(公告)号:CN112972770A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110197365.8

    申请日:2021-02-22

    Inventor: 李刚 黄笛

    Abstract: 一种复合增强结构人工心脏瓣膜及制备方法,包括织物膜中间层;织物膜中间层的内侧设置内涂层;织物膜中间层的外侧设置外涂层;织物膜中间层为具有各向异性力学性能的织物膜;织物膜中间层由不同的纱线按照不同取向、不同排列和不同表面处理方式进行织造而成。本发明,有利于细胞粘附和增殖,具有优良的力学性能和生物相容性,具有显著改善人工心脏瓣膜的抗凝血、抗钙化和力学稳定性等性能,并在人体内长期有效。本发明,通过改变织物组织结构、纱线种类、纱线密度和处理等技术,可以调节人工心脏瓣膜的力学性能、厚度、孔隙、渗透性和耐久性等性能,从而满足自体瓣膜的性能要求,具有制备方法简单方便、工艺过程易于控制的优点。

    一种多层复合编织的可降解神经导管结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN110251732A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910525825.8

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种多层复合编织的可降解神经导管结构及其制备方法,从材料和仿生结构设计入手,设计了具有三层仿生结构的复合编织结构可降解神经再生导管:中间层是采用脱胶蚕丝制成的编织层,提供主要力学支撑性能和稳定性能;外层是具有抗菌功能的壳聚糖涂层,将壳聚糖溶液均匀涂在编制管外层,干燥成型,可以起到增强神经导管的力学性能,且可以控制降解速率,降解产物壳寡糖可抑制神经元凋亡,支持细胞粘附,促进受损轴突再生;内层为由镁离子与甲酸-再生丝素膜通过静电纺及模浇筑法制成的纳米纤维多孔海绵层,加入镁离子能够增强神经细胞电刺激,促进神经信号传导,促进神经修复,同时,受损神经能够在导管中沿正确方向高效率生长。

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