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公开(公告)号:CN114129775A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111515429.0
申请日:2021-12-13
Applicant: 上海大学
IPC: A61L27/38 , A61L27/12 , A61L27/16 , A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/24 , A61L27/56 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供了一种仿生含细胞大块骨软骨生物支架及其制备方法,属于生物医学组织工程技术领域。本发明采用含细胞挤出3D打印技术、含细胞静电纺丝技术、含细胞电流体动力学直写技术和牺牲材料方法的复合工艺,不仅能够实现具有仿生人体骨软骨组织结构的一体化骨软骨支架成形,而且可以实现含细胞的骨软骨支架的制备,为大块骨软骨生物支架的构建提供了解决方案,促进骨软骨组织一体化修复和重建。
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公开(公告)号:CN112519206B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202011266114.2
申请日:2020-11-13
Applicant: 上海大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/20 , B29C64/245 , B29C64/232 , B29C64/236 , B29C64/209 , B29C64/321 , B29C64/295 , B29C64/393 , B29C64/379 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/20 , B33Y50/02 , B26D1/25 , B26D5/00 , B26D5/06 , B26D5/08 , B26D7/02
Abstract: 本发明公开一种五轴混合增减材制造装置,涉及增材制造和减材制造技术领域,包括装载基板、成型基板、驱动机构、增材制造机构和减材制造机构;所述装载基板用于驱动所述驱动机构、所述增材制造机构和所述减材制造机构沿竖直方向移动;所述成型基板用于承托成型制件沿竖直轴线转动、沿水平轴线转动和沿水平方向的移动;所述驱动机构与所述增材制造机构和所述减材制造机构分别通过一单向传动机构相连接。将五轴技术与混合增/减材制造相结合,大大提高了零件制造中的复杂性、功能性和材料利用率,实现了复合材料复杂零件的宏微结构一体化制造,同时改善了零件的几何精度和表面质量。
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公开(公告)号:CN113713168A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111025598.6
申请日:2021-09-02
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种腹壁修复补片及其制备方法,首先构建N个补片层的打印路径;配置有机相C;将细胞培养皿固定在电流体动力喷射打印装置的工作平台上,将所述有机相C倒入挤出头;利用所述电流体动力喷射打印装置将所述挤出头中的所述有机相C挤出,沉积在所述细胞培养皿中,并按照N个补片层的打印路径行走生成N个补片层,最终生成腹壁修复补片;本发明采用电流体动力喷射打印技术,通过改善腹壁修复补片的网状结构,制备一种具有良好柔韧性、生物相容性、与人体腹壁组织相似的各向异性以及增强腹壁修复补片的顶破性能,从而解决其在腹壁修复过程中力学性能不足的问题。
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公开(公告)号:CN110038163B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201910301841.9
申请日:2019-04-16
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及生物医学组织工程技术领域,本发明公开了一种用于修复腹壁缺损的水凝胶复合生物补片制备方法。该制备方法以猪真皮去细胞外基质粉末与明胶作为生物材料,通过使用模具浇注和酶促交联成形的工艺制备出复合的水凝胶生物补片。本发明使用生物材料猪真皮去细胞外基质粉末与明胶混合制备补片,不仅水凝胶补片表现出优异的生物相容性,而且增强了水凝胶补片的生物力学特性,解决了现有单一材料补片的不足。同时,其制备过程简单且所需材料容易获得。本发明制备的复合生物补片支架含有预血管化通道,有助于氧气,营养物质交换以及代谢废物排出,加快组织的血管化速度;此外,贯通的通道结构有助于细胞和组织在支架中的长入,可加快腹壁组织重建,有助于解决生物补片现存技术瓶颈,有效改善腹壁缺损修复的治疗效果。
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公开(公告)号:CN113262330A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110760201.1
申请日:2021-07-06
Applicant: 上海大学 , 上海蓝衍生物科技有限公司
Abstract: 本发明属于再生医学技术领域,具体涉及一种海藻酸钠/胶原复合骨支架及其制备方法与应用,包括以下步骤:提供载有抗菌药物的羟基磷灰石空心微球;将水、羟基磷灰石纳米粒子、胶原交联剂、胶原、D‑葡萄糖酸内酯、海藻酸钠和所述载有抗菌药物的羟基磷灰石空心微球进行预交联反应,得到预交联混合料;将所述预交联混合料进行打印,得到初级骨支架;将所述初级骨支架和二价铜离子进行再交联反应,得到所述海藻酸钠/胶原复合骨支架。利用本发明所述的制备方法得到的海藻酸钠/胶原复合骨支架具有良好的力学性能,结构较为稳定,并具有抗菌作用。
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公开(公告)号:CN110604835B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201910503644.5
申请日:2019-06-12
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种制备血管支架的复合工艺方法,采用两种不同的工艺制备三层血管支架结构,内层材料为PLCL,PEG以及内皮生长因子,采用电纺丝,并形成轴向有序的纺丝;中间层为胶原蛋白,采用电化学法,制备的胶原层比胶原蛋白水凝胶更加坚实;最外层采用电纺丝,材料为PLCL,将纺丝收集为周向有序。本发明制备出的血管支架很好地模拟了天然血管地三层结构,在临床应用中具有广阔前景。
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公开(公告)号:CN112603593A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011474495.3
申请日:2020-12-14
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种自吻合人工血管支架的制备方法,通过静电纺丝和挤压打印制备了与天然血管结构相类似的三层人工血管支架,并采用形状记忆材料在血管内层支架和血管中间层支架构成的双层支架的两端挤压打印了与血管内层支架内径相同的吻合套管,进而通过改变外界温度即可控制吻合套管的形变,实现了人工血管不借助辅助工具和缝合线与自体血管进行自吻合的目的。实施例的结果显示,将本发明制备的自吻合人工血管支架的吻合套管插入自体血管断裂端后,进行加热,自体血管断裂端的直径将在吻合套管的支撑下变大,进而实现了自体血管与自吻合人工血管支架相吻合的目的,且不需要辅助工具。
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公开(公告)号:CN112354009A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011236804.3
申请日:2020-11-09
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种生物墨水及其制备方法和应用、腹壁修复补片支架及其制备方法,属于组织工程技术领域。本发明的生物墨水包括聚合物、可以溶解聚合物的溶剂和芦荟粉末;所述聚合物包括热塑性聚氨酯、聚乳酸或聚己内酯。本发明的生物墨水含有聚合物,所述聚合物具有良好的力学性能和生物相容性,通过添加芦荟粉末,不仅可以提高生物墨水的生物相容性,而且可以充分利用芦荟所含各种消炎促再生的成分有效避免伤口处炎症感染、提高破损处细胞的生长繁殖能力,增加生物墨水的抗菌及促生长能力,弥补了现有单一材料生物墨水的性能缺陷。将本发明的生物墨水用于制备生物支架,得到的生物支架具有良好的力学性能、生物相容性以及生物再生性。
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公开(公告)号:CN110464505A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910627547.7
申请日:2019-07-12
Applicant: 上海大学
IPC: A61F2/00 , B29C64/386 , B33Y50/00 , A61L27/50
Abstract: 本发明涉及一种弹性增强型网状结构腹壁修复补片及其制备方法,该补片是两层形状和尺寸相同,打印成形方向垂直的补片层平行叠加组成,为解决腹壁缺损修复中生物材料制作的腹壁修复补片力学性能不足的问题。本发明一种弹性增强型网状结构腹壁修复补片的特点是改善的弹性增强型网状结构更容易随着力的变化而改变自身的形状,抵抗因腹部运动而带来的张力,使补片拥有更好的弹性性能,减少疝复发的几率。此外,依据计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI) 得到腹壁缺损区域的形状和尺寸,通过相应计算确定补片的形状和尺寸,利用电流体动力喷射技术技术打印补片,重视患者个体化差异,有助于改善腹壁缺损修复的治疗效果。
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公开(公告)号:CN107898533B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201711174441.3
申请日:2017-11-22
Applicant: 上海大学
IPC: A61F2/07 , A61L27/16 , A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58
Abstract: 本发明公开了一种人工载药同轴再生血管支架及其复合工艺制备方法,所述血管支架有三层结构,分别采用不同工艺方法制备,其中内层材料选用去铁胺DFO+PVA芯层溶液与PCL壳层溶液,采用同轴电纺成形工艺;中间层材料选用PVA+SA混合溶液,采用浸渍法成形工艺,并在电纺外层之后采用氯化钙进行交联;外层材料选用庆大霉素GS+PVA芯层溶液与PCL壳层溶液,采用同轴电纺成形工艺。本发明利用两种工艺复合不同材料制备三层载药血管支架,并很好模拟了天然血管的三层结构,缩短了体外培养移植所需的时间和成功率,在临床应用中具有广阔的前景。
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