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公开(公告)号:CN115737934A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211588182.X
申请日:2022-12-07
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了三明治结构纤维梯度释药骨水泥支架的制备方法,具体为:将药物溶解在缓冲液中,再与有机溶液混合,超声,旋转蒸发,调节pH,得到热敏脂质体,利用内相电纺液和外相电纺液进行电纺,将得到的二级中空纤维载体与骨水泥固相、液相进行混合,冷冻、干燥、养护,将得到的纤维桥接支架浸渍在三级载体溶液中,干燥,即可。本发明构建分级梯度三明治结构的释药纤维,使用应力结合温度作为响应源,针对术后恢复期应用部位不同的受力情况和微环境实现梯度智能响应释放药物。最外层的药物载体可以起到智能响应药物缓释作用,还可通过键合作用稳定整体结构,避免纤维脱离基体,同时聚多巴胺有利于细胞的粘附和生长,提升支架与骨组织的结合。
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公开(公告)号:CN113499482B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110700404.1
申请日:2021-06-23
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: A61L31/04 , A61L31/14 , C08F265/06 , C08F220/14 , C08J9/12
摘要: 本发明公开了一种应用于骨创伤固定发泡材料的制备方法,采用超临界CO2为发泡剂,采用升温升压与降温降压的方式,使超临界CO2在PMMA聚合物中进行相转变来制备发泡材料。首先将PMMA粉体、引发剂BPO以一定质量比进行均匀混合,得到骨创伤固定发泡材料的预聚合前驱体固相;并将MMA、N,N‑二甲基对甲苯胺、对苯二酚以一定质量比混合均匀,得到了骨创伤固定发泡材料的预聚合前驱体液相;将固液两相混合后经在高温高压装置中进行超临界CO2发泡处理,最后得到发泡材料。本发明制得的发泡材料,发泡倍率高,内部具有连通的微米级孔隙,透气性好,生物性能好,具有一定的力学强度,可对骨创伤部位起到良好的固定和防护作用。
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公开(公告)号:CN114984310A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210763233.1
申请日:2022-06-30
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: A61L27/16 , A61L27/18 , A61L27/02 , A61L27/50 , A61L27/56 , C08F220/06 , C08F220/20 , C08F222/38
摘要: 本发明公开了一种抗溃散吸水膨胀有机‑无机复合骨水泥及其制备方法,固相成分和液相成分按照质量体积比为1g:0.3ml~1g:3ml混合搅拌20min~90min而成;按质量百分数,固相的原料组成为:聚甲基丙烯酸羟乙酯‑丙烯酸2.5%~15%,聚多巴胺膜包覆的磷酸四钙15%~65%,聚甲基丙烯酸甲酯32.5%~70%,以上各组分的质量百分比总和为100%;骨水泥液相为磷酸盐溶液和义齿基托树脂,两种液相义齿基托树脂和磷酸盐溶液的比例为1:1~3:1。本发明所制备的抗溃散吸水膨胀有机‑无机复合骨水泥具有良好的抗溃散性能、较高的力学性能、均一的吸水膨胀倍率,有望成为一种有前景的临床应用骨水泥。
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公开(公告)号:CN113499482A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110700404.1
申请日:2021-06-23
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: A61L31/04 , A61L31/14 , C08F265/06 , C08F220/14 , C08J9/12
摘要: 本发明公开了一种应用于骨创伤固定发泡材料的制备方法,采用超临界CO2为发泡剂,采用升温升压与降温降压的方式,使超临界CO2在PMMA聚合物中进行相转变来制备发泡材料。首先将PMMA粉体、引发剂BPO以一定质量比进行均匀混合,得到骨创伤固定发泡材料的预聚合前驱体固相;并将MMA、N,N‑二甲基对甲苯胺、对苯二酚以一定质量比混合均匀,得到了骨创伤固定发泡材料的预聚合前驱体液相;将固液两相混合后经在高温高压装置中进行超临界CO2发泡处理,最后得到发泡材料。本发明制得的发泡材料,发泡倍率高,内部具有连通的微米级孔隙,透气性好,生物性能好,具有一定的力学强度,可对骨创伤部位起到良好的固定和防护作用。
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公开(公告)号:CN113117140A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110374058.2
申请日:2021-04-07
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了双刺激协同响应多孔水凝胶改性丙烯酸骨水泥的制备方法,具体为:以丙烯酸、α‑甲基丙烯酸、N‑异丙基丙烯酰胺为原料制备pH‑温度敏感型水凝胶微球,通过刻蚀硅胶晶体模板法制备多孔水凝胶载药支架,两者复合后,该双刺激响应多孔水凝胶微球在丙烯酸骨水泥中形成一个三维多孔高载药支架。当注入人体后,双刺激协同响应多孔水凝胶载药膨胀丙烯酸骨水泥可根据局部微环境中的pH和温度的异常变化而释放药物,当微环境恢复正常释药停止,在按需释放的基础上可保持长效可控释放,同时多孔的结构为促进骨长入提供了条件。本发明方法制备的骨水泥改善了丙烯酸类骨水泥体积收缩问题,达到了高载药长效可控释放的临床医学需求。
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公开(公告)号:CN109053968B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201810735161.3
申请日:2018-07-06
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/30 , C08K3/04
摘要: 本发明公开的一种高膨胀倍率可注射吸水膨胀骨水泥,固相成分和液相成分按照质量体积比为1.5g:1ml~2g:1ml混合而成,固相原料组成按照质量百分比包括:聚甲基丙烯酸甲酯43%~64%、聚甲基丙烯酸甲酯‑丙烯酸‑聚乙二醇修饰的氧化石墨烯共聚物31%~47%、硫酸钡5%~10%;液相原料组成包括甲基丙烯酸甲酯26.4%~51.5%,甲基丙烯酸羟乙酯33.5%~68.6%,促进剂N,N‑二甲基对甲苯胺2.5%~5%,阻滞剂对苯二酚2.5%~10%。本发明还公开了该骨水泥的制备方法,解决现有聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥由于体积收缩、强度过大、弹性模量高,在人体中对关节造成不同程度磨损的问题。
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公开(公告)号:CN111467564A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010219672.7
申请日:2020-03-25
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了一种自膨胀复合骨水泥及其制备方法,固相成分和液相成分按照质量体积比为1g:1.5ml~1g:7.2ml混合而成;按质量百分数,固相的原料组成为:聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸-无水磷酸氢钙共聚物微球30%~70%,无水磷酸氢钙15%~35%,磷酸四钙15%~35%,以上各组分的质量百分比总和为100%;骨水泥液相为蒸馏水、血液、生理盐水、稀酸、血清、磷酸盐溶液中的任意一种。本发明所制备的自膨胀复合骨水泥具有较高的吸水膨胀倍率,较好的力学性能,有望成为一种有前景的临床应用骨水泥。
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公开(公告)号:CN117919519A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410106593.3
申请日:2024-01-25
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了可定向释放抗菌气体的急救固定材料制备方法,包括:制备L‑Arg@Microsphere;将L‑Arg@Microsphere、引发剂、碳酸氢钠、CA混合,得到急救外固定材料组成成分1;将MMA、N,N‑二甲基对甲苯胺、对苯二酚混合后得到急救外固定材料组成2;将急救外固定材料组成成分1和急救外固定材料组成2混合得到急救固定材料。本发明还公开了可定向释放抗菌气体的急救固定材料,包括急救外固定材料组成成分1和急救外固定材料组成2,可响应外界近红外光产生NO气体,当释放到创伤处即可产生广谱抗菌效果。
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公开(公告)号:CN117919496A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410111811.2
申请日:2024-01-26
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了医用骨混凝土的制备方法,将磷酸四钙、二水合磷酸氢钙及无水磷酸氢钙粉体混合,得到骨水泥粉体;制备HA块体,破碎后得到HA砂,作为砂质;将HA砂进行筛分,获取不同尺度的砂质;将电熔氧化镁进行筛分,获取不同尺度的砾石质;将骨水泥粉体、砂质、砾石质加入无水乙醇中充分搅拌,烘干后得到固相;将固相与液相进行调和,得到医用骨混凝土。本发明还公开了医用骨混凝土,具有较原骨水泥基体更高的力学强度,解决了目前磷酸钙骨水泥机械性能较差,如其抗压强度较低,无法承受较大的负载和应力,易导致材料失效及骨修复部位二次受损等问题。
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公开(公告)号:CN117919495A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410092929.5
申请日:2024-01-23
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了长效抗菌止血的力学增强型水凝胶材料的制备方法,具体为:采用溶液燃烧法制备磷酸锌锶粉末;制备MXene@Zn抗菌材料;制备PVA‑HA/PAA复合水凝胶;将磷酸锌锶粉末和纤维蛋白原凝血因子加入到PVA‑HA/PAA复合水凝胶中,搅拌,之后加入MXene@Zn抗菌材料,即可。本发明的抗菌止血的水凝胶材料,其抗菌止血及能力与目前已有的水凝胶材料相比均有显著提升,MXene@Zn配合物作为光热抗菌屏障、ROS清除剂和血管生成促进剂,加速组织修复的速度。在组织伤口治疗过程中,水凝胶直接应用于骨组织切除区域,通过与人骨的结合促进新骨生成和骨修复。
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