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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:CN109735489A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910103585.2
申请日:2019-02-01
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供了溴离子在软骨组织工程中的应用。本发明首次提出并证明了溴离子可促进软骨细胞的增殖、分化及软骨细胞外基质(例如糖胺多糖等)的分泌,具备诱导软骨细胞再生及其分化的功能,可以有效起到促进软骨修复的作用;同时,溴离子对细胞的增殖、铺展和黏附无明显影响。本发明还提供了负载溴离子微球,可直接注射到缺损部位进行原位修复或将所述的微球复合于支架材料上制成生物支架材料;所述的生物支架材料可用作软骨-软骨下骨缺损植入材料,具有优异的体外生物活性,显著的体内软骨-软骨下骨一体化修复的双向生物学功能特性,在软骨-软骨下骨缺损修复领域具有广阔的应用前景。
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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:CN107674409A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710846256.8
申请日:2017-09-19
Applicant: 暨南大学
IPC: C08L75/08 , C08L83/06 , C08J5/18 , C08J9/26 , C08G77/38 , A61L27/46 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L27/58 , D01D5/00 , D04H1/4358 , D04H1/728 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种聚氨酯/液晶复合材料及其制备方法、应用。这种聚氨酯/液晶复合生物材料的制备方法,包括以下步骤:(1)侧链高分子液晶的制备;(2)用溶剂挥发法或3D打印法或静电纺丝法制备聚氨酯/液晶复合材料。这种聚氨酯/液晶复合材料拉伸压缩模量达拉伸弹性模量0.025~0.53MPa,压缩弹性模量1.67~4.10MPa,膜材料的最大伸长率高达700%~900%。本发明复合材料具有较好的弹性性能、较好的液晶性、较好的生物学性能、降解速率可调,能够很好的进行力学传导和用于力学微环境的研究。
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公开(公告)号:CN104958783B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201510349684.0
申请日:2015-06-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于组织工程领域,公开了一种化学交联的天然多糖基可注射用水凝胶及其制备方法和在组织工程材料中,特别是眼结膜修复中的应用。该水凝胶由包含以下步骤的方法得到:将酰化天然多糖材料水溶液加入巯基化天然多糖材料水溶液中,混合均匀,加入β‑甘油磷酸钠溶液调节pH至中性,37℃孵育,得到化学交联的天然多糖基可注射用水凝胶。本发明的水凝胶性能可控,可在人体生理条件下实现凝胶化,且无需添加其他化学交联剂,可应用作为组织工程材料,特别适用于眼结膜修复中,具有可注射性,且反应迅速、可在5~15min内凝胶化,原位成型、手术操作性强、手术过程中自动粘合,无需缝合固定,对任何形状、位置的创面都可有效的保护。
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公开(公告)号:CN106390175A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610788657.8
申请日:2016-08-31
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于生物医药复合材料技术领域,公开了一种抗菌的羧甲基壳聚糖/纳米氧化锌复合微球及其制备方法与应用。本发明制备方法包括以下步骤:将nZnO加入到羧甲基壳聚糖的水溶液中,超声振荡使其分散均匀,静置,得到羧甲基壳聚糖与nZnO的混合悬浮液;将上述悬浮液利用喷雾干燥仪进行喷雾干燥,得到羧甲基壳聚糖/纳米氧化锌复合微球。本发明羧甲基壳聚糖/纳米氧化锌复合微球粒径小,具有显著的抑菌性能,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑菌率均达到80%以上;且生物毒性低,在浓度小于等于125mg/mL时NIH-3T3细胞24h存活率均高于90%,可应用于创面修复材料、食品药品包装材料和药物载体材料中。
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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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公开(公告)号:CN102648987B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201210125833.1
申请日:2012-04-26
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种不对称双交联复合材料及其制备方法和应用。本发明所述不对称双交联复合材料是将透明质酸钠/壳聚糖类复合材料制备成具有光滑面和海绵面的不对称面材料而得,具有良好的亲水性、吸水性、储水性和透气性,有促进上皮细胞、内皮细胞生长,抑制成纤维细胞生长和广泛的抗菌作用,在医疗领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103316376A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310202842.0
申请日:2013-05-27
Applicant: 暨南大学
IPC: A61L15/28 , A61L15/18 , A61L15/42 , C08J9/26 , C08J3/28 , C08L5/08 , C08K9/00 , C08K7/00 , C08K3/34
Abstract: 本发明公开了一种埃洛石复合壳聚糖止血和创面修复海绵材料及制备和应用,属于生物医用材料领域。所述的埃洛石复合壳聚糖止血和创面修复海绵材料通过下述步骤制备获得:将壳聚糖均匀溶解于稀酸溶液中,按壳聚糖与埃洛石纳米管的重量比为(100:1~1:4)加入埃洛石纳米管粉末,搅拌混合均匀,在冰点下冷冻,然后经冷冻干燥后,用碱液中和及无菌水洗涤,进行冷冻干燥处理,用辐射灭菌后,制备获得埃洛石复合壳聚糖止血和创面修复海绵材料。本发明发现埃洛石复合壳聚材料在止血和创面修复中具有很好的效果,可在制备止血和创面修复材料中的应用;并且本发明采用壳聚糖和埃洛石纳米管为原料,制备方法工艺简单,成本低。
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