表面沉积钙磷陶瓷的镍钛管状骨内固定器及其制备方法

    公开(公告)号:CN1234329C

    公开(公告)日:2006-01-04

    申请号:CN200410013921.8

    申请日:2004-01-16

    IPC分类号: A61B17/58 A61L31/08 A61L27/32

    摘要: 表面沉积钙磷陶瓷的镍钛管状骨内固定器涉及一种表面具有良好生物相容性的钙磷生物陶瓷涂层的镍钛记忆合金管状骨内固定器及其制备方法,其金属基体表面有一层生物相容性良好的钙磷生物陶瓷涂层,该钙磷生物陶瓷涂层具有双层结构,由与镍钛管状骨内固定器表面接触的磷酸钙非晶底层和类骨磷灰石晶相表面层组成,磷酸钙非晶底层厚度为1-10μm;类骨磷灰石晶相表面层厚度为10-100μm。制备方法为:1)首先用镍钛记忆合金加工好管状骨内固定器;2)将镍钛记忆合金管状骨内固定器进行表面活化处理,然后通过两步仿生沉积处理,在管状骨内固定器表面获得由磷酸钙非晶底层和类骨磷灰石晶相表面层依次组成的钙磷生物陶瓷层。

    用体细胞核移植技术制备移核胚胎干细胞的方法

    公开(公告)号:CN1683524A

    公开(公告)日:2005-10-19

    申请号:CN03113135.2

    申请日:2003-04-08

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C12N5/10 C12N5/06 A61K48/00

    摘要: 用体细胞核移植技术制备移核胚胎干细胞的方法是关于应用体细胞核移植技术制备细胞的一种方法,该方法用显微操作仪将成年动物的神经细胞核移植入动物胚胎的去核胚胎干细胞胞质体内,重新组成具全新基因型移核胚胎干细胞,并培养移核胚胎干细胞使其分裂、增殖到28个,胚胎干细胞和神经细胞属同种异体细胞,所制备的细胞为具核供体细胞-神经细胞基因型的移核胚胎干细胞,本发明不但解决了胚胎干细胞在医学上应用的伦理问题,也解决了细胞移植时出现的免疫排斥问题。还解决了进行体细胞核移植时,核供体细胞与核受体细胞的细胞周期同步以及核受体细胞的来源问题,这无疑将加快人胚胎干细胞包括从中得到发展的细胞工程和组织工程的发展。

    聚合物多孔材料的冷冻干燥装置

    公开(公告)号:CN1490581A

    公开(公告)日:2004-04-21

    申请号:CN03152860.0

    申请日:2003-08-28

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: F26B5/06

    摘要: 一种用于脱除多孔材料中溶剂的聚合物多孔材料的冷冻干燥装置,由低温介质罐1和冷冻干燥室10组成,在低温介质罐1内贮有低温介质13,在冷冻干燥室10上设有盖9,在冷冻干燥室10上还设有真空抽气口7,真空抽气口7连于抽真空装置,冷冻干燥室10设在低温介质罐1内且位于该低温介质罐1的上部,在低温介质罐1内且位于冷冻干燥室10的外部区域设有传热块2,该传热块2连接于提升装置。本发明引入干燥气体进气管尤其是将干燥气体进气管的出气端置于干燥托架下方的技术措施后,可以对被干燥块体通入干燥气体,提高了块体材料冷冻干燥效率,有效地缩短了冷冻干燥时间,降低了能源消耗。

    纳米纤维防护过滤材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1460534A

    公开(公告)日:2003-12-10

    申请号:CN03131586.0

    申请日:2003-05-28

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: B01D39/04 D01D5/00 B32B5/26

    摘要: 纳米纤维防护材料及其制备方法是一种防护材料及其制备方法,该材料为层状结构,中间层是高分子纳米纤维膜材料,纳米纤维直径为10纳米-3000纳米,外层分别是一层或多层天然纤维或合成纤维或两者的混纺纤维的编织物或无纺布,纤维直径为1微米-100微米。制备方法为:将一种或多种高分子材料溶于溶剂或分散于溶剂中成为透明溶液或混合物,添加剂分散在上述溶液中,或将一种或多种高分子材料熔融,得到电纺原料,然后加入到一个或多个储罐中,通过注射泵和导管连接到两个或多个喷射头,喷射头接高压电场,得到高分子纳米纤维膜材料:在高分子纳米纤维层表面叠加一层或多层普通高分子纤维材料,经裁剪或热处理等后加工工序,得到纳米纤维防护材料。

    骨修复用多孔材料
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1448188A

    公开(公告)日:2003-10-15

    申请号:CN03113339.8

    申请日:2003-04-30

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: A61L27/12 A61L27/56

    摘要: 本发明公开了一种属于生物医学材料的骨修复用多孔材料,包括羟基磷灰石和β-磷酸三钙,其配比(重量百分比)为:羟基磷灰石0~50%,β-磷酸三钙50%~100%。本发明采用生物相容性好的羟基磷灰石和β-磷酸三钙为主要材料,粘结剂是人体所含元素的磷酸盐,故制备的材料具有良好的生物相容性。由于该材料是多种磷酸盐组成的,而不同磷酸盐具有不同的降解速度,所以,本发明材料的降解速度可以通过其组成的变化进行调整,以使其与骨缺损修复速度相适应。

    胶原-羟基磷灰石复合球形颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN101401970B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN200810235064.4

    申请日:2008-11-07

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明提供了一种制备具有均一分布颗粒直径的胶原-羟基磷灰石复合球形颗粒材料及其制备方法和装置。本发明制备的得到胶原-羟基磷灰石复合球形颗粒:在颗粒本体内部含有大量的互通微孔,这种颗粒具有较高的比表面积,有利于细胞的粘附的组织液的流动;胶原颗粒具有均一的粒径分布,不需要筛分处理即可得到具有相同粒径的颗粒材料;相同粒径的球形颗粒材料,充填后能得到最大的颗粒间孔隙率。颗粒材料由胶原和纳米羟基磷灰石组成,既具备了良好的降解能力,又具备了生物活性。

    明胶-羟基磷灰石复合球形颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN101401960B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN200810235066.3

    申请日:2008-11-07

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明提供了一种具有均一分布颗粒直径的明胶-羟基磷灰石复合球形颗粒及其制备方法和装置。本发明制备的得到明胶-羟基磷灰石复合球形颗粒:在颗粒本体内部含有大量的互通微孔,这种颗粒具有较高的比表面积,有利于细胞的粘附的组织液的流动;明胶-羟基磷灰石复合球形颗粒具有均一的粒径分布,不需要筛分处理即可得到具有相同粒径的颗粒材料;相同粒径的球形颗粒材料,充填后能得到最大的颗粒间孔隙率。明胶-羟基磷灰石复合球形颗粒材料由明胶和纳米羟基磷灰石组成,既具备了良好的降解能力,又具备了生物活性。

    壳聚糖-β-磷酸三钙复合球形多孔颗粒材料及其制备方法和装置

    公开(公告)号:CN101401957B

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN200810235076.7

    申请日:2008-11-07

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种壳聚糖-β-磷酸三钙复合球形颗粒及其制备方法和装置。制备过程中先配制壳聚糖醋酸溶液,再在壳聚糖醋酸溶液中加入β-纳米磷酸三钙粉末制备悬浮液,β-磷酸三钙与壳聚糖的质量比为(6~1):(1~5)。制备好的悬浮液从加料口加入储料罐,通过控制储料罐中的压力使其从导液管均匀流出,滴入保温容器内的冷凝液中冷凝,形成球形颗粒。冷凝后的球形颗粒先进行冷冻干燥,再用2.5%的戊二醛溶液交联处理,最后用无水乙醇清洗,得到壳聚糖-β-磷酸三钙复合球形多孔颗粒材料。这种球形颗粒材料具有均一的粒径分布,内部含有大量的互通微孔,具有较高的比表面积,可在组织修复和药物缓释中得到应用。

    自带微生物燃料电池电源的蓝藻浓度监测系统

    公开(公告)号:CN101943677B

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201010273631.2

    申请日:2010-09-07

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01N27/60 H01M8/16

    CPC分类号: Y02E60/527

    摘要: 本发明公开了一种自带微生物燃料电池电源的蓝藻浓度监测系统,包括蓝藻微生物燃料电池(1)、蓝藻浓度信号处理模块(2)和直流-直流变换电路(3),其特征在于所述蓝藻微生物燃料电池(1)向蓝藻浓度信号处理模块(2)提供蓝藻浓度信号VS;所述蓝藻微生物燃料电池(1)并联连接直流-直流变换电路(3),通过直流-直流变换电路(3)将蓝藻微生物燃料电池(1)产生的电压VIN升压后作为蓝藻浓度信号处理模块(2)的工作电源电压VOUT。该系统进行蓝藻浓度监测时操作简便、成本低、可及时读取、无需外备电源、无需添加化学物质、不依赖阳光、对环境无不利影响。

    可降解合成聚合物球形多孔颗粒材料及其制备方法和装置

    公开(公告)号:CN101401954B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN200810235071.4

    申请日:2008-11-07

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: A61L27/18 A61L27/56 A61K6/087

    摘要: 本发明涉及一种可降解合成聚合物球形多孔颗粒材料及其制备方法和设备。制备步骤为:第一步,配制可降解聚合物的二氧六环溶液;第二步,将溶液从加料口加入储料罐,压力为0.08~0.5MPa,溶液从管径为φ0.5~3mm的导液管以10~60滴/min的速度均匀流出。从导液管流出的可降解聚合物的二氧六环溶液在管口处长大到约φ0.8~4mm的近球形颗粒后滴落,而后滴入保温容器内的温度为-(10~20)℃的冷凝液中冷凝,形成球形度好、粒径均一的可降解聚合物的二氧六环球形多孔颗粒材料。第三步,分离、冷冻干燥,得到可降解合成聚合物球形多孔颗粒材料。这种球形颗粒材料具有均一的粒径分布,内部含有大量的互通微孔,具有较高的比表面积,可在组织修复和药物缓释中得到应用。