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公开(公告)号:CN106632949A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611199517.3
申请日:2016-12-22
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: C08G18/4266 , A61L15/26 , A61L15/42 , A61L15/425 , A61L15/46 , C08G18/664 , C08G18/831 , C08G63/664 , D01F6/70 , C08L75/04
Abstract: 本发明属于生物医用材料技术领域,公开了一种壳寡糖或其衍生物修饰的聚氨酯纤维敷料及制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:采用聚乙二醇引发炔基化交酯单体开环聚合,合成侧链含炔基的生物可降解聚酯醚;以其为软段,与二异氰酸酯和扩链剂反应合成侧链含炔基的生物可降解聚氨酯;合成叠氮化壳寡糖或其衍生物;侧链含炔基的生物可降解聚氨酯与叠氮化壳寡糖或其衍生物发生点击化学反应,合成壳寡糖或其衍生物修饰的聚氨酯;通过静电纺丝技术构建壳寡糖或其衍生物修饰的聚氨酯纤维敷料。本发明方法得到的聚氨酯纤维敷料具有良好的柔韧性、抗张力、吸水和透气性,适宜的多孔结构及控制细菌感染和促进创面修复的生物学功能,可望得以广泛应用。
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公开(公告)号:CN102952385B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210421335.1
申请日:2012-10-29
Applicant: 暨南大学
IPC: C08L67/04 , C08L69/00 , C08K9/04 , C08K7/00 , C08K3/34 , D04H1/435 , D04H1/728 , A61L31/06 , A61L27/18 , A61K47/34
Abstract: 本发明公开了一种改性埃洛石纳米管/生物降解聚酯复合材料及其制备方法和用途,该复合材料的制备方法包括以下步骤:通过脱水缩聚反应合成表面接枝乳酸或聚乳酸的埃洛石纳米管;然后采用熔融共混法、溶液共混法或静电纺丝法将表面接枝乳酸或聚乳酸的埃洛石纳米管和生物降解聚酯制成改性埃洛石纳米管/生物降解聚酯复合材料。本发明对埃洛石纳米管表面进行接枝改性,有效解决埃洛石纳米管在生物降解聚酯基体中的分散性、稳定性以及两相间的界面相容性,赋予纳米复合材料优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN117379595A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311184158.4
申请日:2023-09-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了功能化LDHs修饰的多效联合聚乳酸复合材料及制备方法与应用。该复合材料包括依次连接的基材、中间层和修饰层,基材为聚乳酸支架,中间层为聚多巴胺,修饰层为功能化LDHs;功能化LDHs为二价金属离子和三价金属离子不同组合构成的功能化LDHs。该复合材料具有生物可降解性、良好的生物相容性和力学性能,能够协同利用功能化LDHs中金属离子的光热效应和生物功能,顺应各种骨缺损修复不同阶段对材料不同生物功能性的需求发挥抗菌、抗肿瘤、血管化和骨生成等多效生物功能,可望在骨组织修复等生物医学材料领域中有良好的应用前景。本发明涉及的材料还具有低成本、制备简单和高效等优势,容易实现量产。
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公开(公告)号:CN110302419A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910533244.9
申请日:2019-06-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印复合生物墨水材料及其制备方法与应用。该复合生物墨水材料的组成成分包括生物降解聚酯、增强增韧剂和三元溶剂体系。其中,三元溶剂体系按质量百分比含有机溶剂40~90%、表面活性剂5~45%、增塑剂5~45%。相比于单一低沸点有机溶剂体系,三元溶剂体系不仅提高了复合生物墨水的可打印性,也提高了生物降解聚酯基体与增强增韧剂之间的界面结合,而且,增强了打印过程中纤维层与层之间的界面粘接,可赋予3D打印复合多孔支架良好的三维结构和力学性能。此外,所用增强增韧剂可进一步改善生物降解聚酯的力学性能和成骨活性,赋予复合多孔支架优异的促骨组织修复能力。
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公开(公告)号:CN109575338A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811374028.6
申请日:2018-11-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种表面修饰有序甲壳素晶须层的聚乳酸复合膜的制备方法与应用,其特征在于包括以下步骤:将表面聚多巴胺修饰的聚乳酸膜竖直放置,随后将具有胆甾型液晶特性的甲壳素晶须水悬浮液淋涂到表面聚多巴胺修饰的聚乳酸膜膜上,将表面聚多巴胺修饰的聚乳酸膜干燥后,再用甲壳素晶须水悬浮液重复淋涂表面聚多巴胺修饰的聚乳酸膜2~10次,将所得的复合膜室温下竖直晾干,再真空干燥,得到表面修饰有序甲壳素晶须层的聚乳酸复合膜。本发明制备的表面修饰有序甲壳素晶须层的聚乳酸复合膜具有优良的亲水性和力学性能,并可以显著促进成骨细胞的增殖和成骨分化,有望应用于骨组织修复领域。
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公开(公告)号:CN106632949B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201611199517.3
申请日:2016-12-22
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于生物医用材料技术领域,公开了一种壳寡糖或其衍生物修饰的聚氨酯纤维敷料及制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:采用聚乙二醇引发炔基化交酯单体开环聚合,合成侧链含炔基的生物可降解聚酯醚;以其为软段,与二异氰酸酯和扩链剂反应合成侧链含炔基的生物可降解聚氨酯;合成叠氮化壳寡糖或其衍生物;侧链含炔基的生物可降解聚氨酯与叠氮化壳寡糖或其衍生物发生点击化学反应,合成壳寡糖或其衍生物修饰的聚氨酯;通过静电纺丝技术构建壳寡糖或其衍生物修饰的聚氨酯纤维敷料。本发明方法得到的聚氨酯纤维敷料具有良好的柔韧性、抗张力、吸水和透气性,适宜的多孔结构及控制细菌感染和促进创面修复的生物学功能,可望得以广泛应用。
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公开(公告)号:CN103319866B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310301346.0
申请日:2013-07-16
Applicant: 暨南大学
IPC: C08L67/04 , C08L69/00 , C08K7/08 , C08K3/22 , C08G63/08 , C08G63/78 , C08G64/30 , A61L27/44 , A61L27/50
Abstract: 本发明公开了一种氧化镁晶须/生物降解聚酯复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料含有质量百分含量为0.1~60%的氧化镁晶须和40~99.9%的生物降解聚酯。本发明提供的氧化镁晶须/生物降解聚酯复合材料具有优异的力学性能,良好的生物相容性和促骨组织愈合能力,氧化镁晶须的碱性还可调控生物降解聚酯的降解速率,并中和其酸性降解产物,降低炎症反应的发生,是一种具有优异的成骨活性的新型骨组织修复材料。所述制备方法为采用氧化镁晶须和生物降解聚酯为原料的溶液共混法或熔融共混法,或是采用氧化镁晶须和环酯单体为原料的原位聚合法。本发明复合材料的制备成本低,方法简便,条件温和,易于工业化生产。
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