一种仿生小口径人工血管制备方法及人工血管

    公开(公告)号:CN116942916A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210400082.3

    申请日:2022-04-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种仿生小口径人工血管制备方法,包括:在芯轴上形成水溶性纤维凸起,再形成纤维长度方向沿芯轴轴线方向延伸的第一纤维层,在第一纤维层上形成纤维沿芯轴周向排列第二纤维层,在第二纤维层上形成纤维呈随机分布状态的第三纤维层,溶解水溶性纤维凸起并取出芯轴,形成管状体,使得本发明形成的人工血管具有三层的各异取向结构,实现了对自体血管结构上的仿生,同时采用比电纺更低的电压,更环保,另外,内表面形成有内凹槽,图案化内凹槽能促进和引导血液中的内皮细胞在人工血管内表面进行吸附、生长以及向内渗透,促进内表面内皮化速度,本发明同时还提供应用该方法制备的仿生小口径人工血管。

    人工血管顺应性测试装置
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114002075B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202111275539.4

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种人工血管顺应性测试装置,包括,固定装置、循环水组件及信号处理组件,固定装置,包括,固定座、前支座及后支座,其中,固定座包括底板及若干对侧板,人工血管固定在前支座与后支座之间,底板上还可选的设置有绕流辊,以使得人工血管可选的通过绕流辊或不通过绕流辊,循环水组件,用于向人工血管输送循环水;信号处理组件,信号处理组件被配置成根据压力信息及径向位移信息得到人工血管顺应性数据,通过在底板上可选的设置绕流辊,满足直线状或不同曲率要求下的人工血管顺应性测试需要。

    一种中凸型双层复合小口径人工血管及其制备方法

    公开(公告)号:CN115317192A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211027595.0

    申请日:2022-08-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于医疗器械领域,具体涉及一种中凸型双层复合小口径人工血管及其制备方法。该中凸型双层复合小口径人工血管包括内衬层、人工血管内层和人工血管外层;所述内衬层为可溶解材质,内衬层的中部延径向向外凸起;所述人工血管内层和人工血管外层依次设置于所述内衬层外,并在内衬层的支撑下呈现中部延径向向外凸起的形态;所述人工血管外层为多孔疏松结构。本发明小口径人工血管有两层结构且呈中凸型,浸涂层和静电纺丝层的结合既有利于保证血管的缝合固位强力和爆破压,又能使血管保持一定的弹性和孔隙率;中凸型的形状,能够弥补人工血管顺应性的不足,有利于降低吻合口处的血流扰动,从而降低内膜增生的发生风险。

    生物大分子及改性埃洛石复合水凝胶及其制备和应用

    公开(公告)号:CN112979999B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110211322.0

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明涉及一种生物大分子及改性埃洛石复合水凝胶及其制备和应用,其中,生物大分子及改性埃洛石复合水凝胶包括丝素蛋白和壳聚糖的化学交联网络,化学交联网络中分布有多个经酸改性的埃洛石纳米管。本发明的复合水凝胶包括生物相容性良好的丝素蛋白和壳聚糖,同时包括改性埃洛石,将生物大分子的生理活性与埃洛石的载药能力相结合,以满足伤口愈合各阶段的抗菌、止血、促愈合的需求。研究了通过化学交联形成的水凝胶的热稳定性、溶胀率、力学性能。通过抑菌,止血和细胞迁移实验评价了水凝胶的体外生物学性能。用SD大鼠全层皮肤伤口模型评估了水凝胶对伤口愈合的影响。

    一种小麦面筋蛋白生物质泡沫及其制备方法

    公开(公告)号:CN113512230A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110616111.5

    申请日:2021-06-02

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于泡沫制备技术领域,具体涉及一种小麦面筋蛋白生物质泡沫及其制备方法,所述小麦面筋蛋白生物质泡沫的制备方法,包括以下步骤,将小麦面筋蛋白粉分散到水中,调节溶液pH至碱性;加入增塑剂并混合均匀;加热发泡后冷却;加入交联剂并混合均匀,冷冻干燥制得所述小麦面筋蛋白生物质泡沫。本发明提出了制备小麦面筋蛋白生物质泡沫的新技术,为充分利用小麦面筋蛋白,提高其附加值,开辟了新的方向,具有广阔的应用前景;制备的小麦面筋蛋白生物质泡沫是绿色可再生资源,可生物降解、无毒、生物相容性好,有应用在生物支架、伤口敷料的潜力,同时,对极性液体能够快速和较高的吸收,适合作为海绵/吸收材料。

    PTFE管状覆膜支架及其制备方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113151980A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110297832.4

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种聚四氟乙烯(PTFE)管状覆膜支架的制备方法,包括:S1.以金属芯轴外套编织管作为接收装置,通过静电纺丝的方法制备PTFE/PEO(聚氧化乙烯)管状纤维膜;S2.将PTFE/PEO管状纤维膜干燥后,于360℃‑400℃下烧结5‑15min;S3.提供一金属支架,在其表面刷涂聚氨酯(TPU)粘合剂,然后将管状PTFE纤维膜套在金属支架上,放入水中以除去N,N–二甲基甲酰胺(DMF)并使TPU固化;再取出金属支架,干燥,在管状PTFE纤维膜外套上热收缩管,升温,使管状PTFE纤维膜收缩以与金属支架结合更紧密,从而得到PTFE管状覆膜支架。本发明的PTFE管状覆膜支架,具有良好的力学性能、水渗透性和血液相容性,溶血率低于5%,能够支持人脐静脉内皮细胞(HUVECs)细胞黏附与增殖,没有细胞毒性。

    血管支架及其制备方法
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102499800B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201110365897.4

    申请日:2011-11-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种血管支架,所述血管支架包括:内层,所述内层由静电纺丝网制成,所述静电纺丝网由丝素蛋白和PLCL共混而成;中层,所述中层由静电纺丝网制成,所述静电纺丝网由丝素蛋白和PLCL共混而成,所述中层套设于所述内层的外部;外层,所述外层为丝素蛋白编织管,所述外层套设于所述中层的外部,所述内层、中层、外层之间缝合连接,使内层和中层以及中层和外层形成非连续的环状空间。该支架的生物相容性良好,其顺应性能够与宿主血管相匹配,可用于小口径血管的修复。

    一种丝素蛋白多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102357264B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201110361212.9

    申请日:2011-11-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种丝素蛋白多孔材料的制备方法,包括以下步骤:将丝素蛋白水溶液干燥成丝素蛋白膜,将所述丝素蛋白膜溶解于水中;重复干燥-溶解过程,得到丝素蛋白纳米线水溶液;将所述丝素蛋白纳米线水溶液进行冷冻干燥,得到丝素蛋白材料前驱体;将所述丝素蛋白材料前驱体进行醇处理或真空水处理,干燥后得到丝素蛋白多孔材料。与现有技术相比,本发明利用丝素蛋白的自组装行为对纳米结构进行调控,即,由于在多次干燥-溶解过程中,丝素蛋白水溶液内部的纳米球结构自组装成纳米线结构,从而有效抑制了片状结构的形成,制备的丝素蛋白多孔材料具有纳米纤维结构,孔隙率较高。

    线型纳米羟基磷灰石的制备方法

    公开(公告)号:CN102491298B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201110358490.9

    申请日:2011-11-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种线型纳米羟基磷灰石的制备方法,包括以下步骤:将第一质量浓度的丝素蛋白水溶液浓缩至第二质量浓度后进行密封培育,得到丝素蛋白纳米纤维水溶液;将所述丝素蛋白纳米纤维水溶液与磷酸根源和钙源混合,反应后得到线型纳米羟基磷灰石。本发明还提供了一种纳米羟基磷灰石的制备方法。本发明首先将第一质量浓度的丝素蛋白水溶液浓缩至第二质量浓度后进行密封培育,在该过程中,丝素蛋白自组装成丝素蛋白纳米纤维,得到丝素蛋白纳米纤维水溶液;然后以该丝素蛋白纳米纤维水溶液为模板,在丝素蛋白纳米纤维表面合成纳米羟基磷灰石,丝素蛋白与羟基磷灰石相互作用,不仅能够抑制羟基磷灰石的团聚,而且能够得到线型纳米羟基磷灰石。

Patent Agency Ranking