低压湿法3D打印装置及其使用方法、使用其制备的组织修复高分子支架

    公开(公告)号:CN115635678A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211295432.0

    申请日:2022-10-21

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 丁建东 俞小叶

    Abstract: 本发明属于3D打印及医用高分子材料技术领域,具体涉及一种低压湿法3D打印装置及其使用方法、使用其制备的组织修复高分子支架。所述低压湿法3D打印装置由上至下依次包括进料部、溶质析出部和支撑平台。所述的装置使用原料溶液进行打印,适用于高温环境易降解以及熔融状态粘度过大的高分子原材料的低压湿法常温打印成型,使用该装置可制备一种组织修复高分子支架,所制得的组织修复高分子支架结构精确可控,可由多种高分子材料连续一体化打印制备,在组织修复领域有重要应用前景。制备过程便快捷,对环境及设备要求较宽松,无需密闭控温的打印装置以及冷冻干燥的后处理步骤,节能环保。

    一种负载氧气的含氟温敏水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113801344B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202111077843.8

    申请日:2021-09-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本申请尤其涉及一种负载氧气的含氟温敏水凝胶及其制备方法和应用。负载氧气的含氟温敏水凝胶主要由含氟两亲性嵌段共聚物、全氟碳化合物和溶媒组成;所述含氟两亲性嵌段聚合物由全氟烷基碳链与聚乙二醇/聚酯嵌段共聚物共价连接而成,全氟烷基碳链连接在聚酯嵌段的末端或作为偶联剂连接在聚酯嵌段中间。本申请中制得的含氟两亲性嵌段共聚物水溶液具有较强的亲氟效应,能够与全氟碳化合物形成稳定的乳液,体内注射后通过热响应形成不流动的水凝胶,且利用全氟碳化合物对氧气的高溶解性,赋予了水凝胶整体较高的氧气负载能力,继而应用于瘤旁注射时,可有效降低肿瘤细胞因乏氧环境导致的对药物或辐射的抵抗性,改善化疗或放疗的治疗效果。

    相转变可调控的聚合物/锂藻土纳米粒子复合物热致水凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114149596A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111371528.6

    申请日:2021-11-18

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于生物医用高分子材料技术领域,公开了一种相转变可调控的聚合物/锂藻土纳米粒子复合物热致水凝胶及其制备方法与应用。该水凝胶由锂藻土纳米粒子、两亲性嵌段共聚物和溶媒共同组成。该凝胶在低温或室温下处于流动的溶胶状态,随温度的升高能够在体温下自发形成热致水凝胶。其中,两亲性嵌段共聚物为聚乙二醇(PEG)为亲水嵌段、可降解的聚氨基酸为疏水嵌段所构成的嵌段共聚物。本发明中锂藻土与嵌段共聚物之间能够发生氢键相互作用,通过调控锂藻土纳米粒子与嵌段聚合物的复合比例以及浓度,可有效的调控复合物体系的相转变温度。该水凝胶具有良好的生物相容性和生物可降解性,可满足药物递送、组织工程修复的应用需求。

    一种表面改性的聚醚醚酮材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113754918A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111153785.2

    申请日:2021-09-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于生物医用高分子材料技术领域,公开了一种表面改性的聚醚醚酮材料及其制备方法与应用。本发明通过磺化处理并结合冷压技术,在聚醚醚酮表面实现了“跨尺度”多孔结构的构建,得到了一种既包括孔径范围在0.5μm‑5μm的小孔结构和孔径范围在50μm‑200μm的大孔结构的表面改性聚醚醚酮材料。该材料通过材料表面的“跨尺度”多孔结构有效促进了干细胞的成骨分化,提高其与骨组织的整合能力,在骨修复领域具有极强的应用潜力。

    表面变性蛋白生物功能化修饰的材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113117158A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110258423.3

    申请日:2021-03-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供了一种表面变性蛋白生物功能化修饰的材料及其制备方法和应用,首先利用有机溶剂对纤维蛋白原等蛋白质分子的构象进行调控,然后再经过一定的后处理,进而得到表面生物功能化修饰的材料。控制加入有机溶剂的比例能使蛋白质分子产生不同的构象变化,修饰到材料表面后其自组装结构所暴露出来的细胞可识别的位点也不同,从而能诱导产生不同的细胞响应行为。本发明的方法简单可控,绿色环保,成本也相对较低,不仅能有效提高材料表面的生物活性,而且还能诱导产生不同的细胞响应行为。

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