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公开(公告)号:CN113290855B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110530034.1
申请日:2021-05-14
Applicant: 上海大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/112 , B29C64/118 , B29C64/321 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种便携式原位生物3D打印机,包括静电纺丝模块、喷雾挤出模块、生物材料挤出模块、握把模块、材料进给模块、高压静电喷嘴、第一注射器、象鼻喷嘴、第二注射器、第二丝杠步进电机、第二推杆、导轨、U型插拔销、定位套筒、阵列式挤出针头、第三注射器、第一切换开关、第二切换开关、第三切换开关、启动开关、液晶显示屏、第一丝杠步进电机、第一推杆、第三丝杠步进电机、第三推杆。本发明能够进行多种模式的复合打印以实现创面的愈合效果,整体打印机具有整体结构紧凑、体积小便携性好的优点。
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公开(公告)号:CN113334763A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110566863.5
申请日:2021-05-24
Applicant: 上海大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/106 , B29C64/321 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种生物组织微单元的成形系统及方法,该系统包括:供料系统、混料系统、打印系统和收集系统;所述供料系统与所述混料系统连接,所述混料系统还与所述打印系统连接,所述打印系统还与所述收集系统连接。本发明提供的生物组织微单元的成形系统利用供料系统、混料系统、打印系统和收集系统综合实现了生物组织微单元的制备,该系统具有自动化程度高、制备效率高、易于控制等优点,适用于复杂结构、多组分生物组织微单元的制备。
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公开(公告)号:CN113331991A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110579473.1
申请日:2021-05-26
Applicant: 上海大学
IPC: A61F2/06
Abstract: 一种具有多尺度通道网络的预血管化生物结构体的制备方法,包括以下具体步骤:(1)水凝胶微球的制备;(2)牺牲模型的制备;(3)生物结构体模具的制备;(4)生物结构体的制备。本发明以水凝胶微球作为生物结构体的基本构建单元,利用微球堆叠后产生的球与球之间的微细间隙与增减材复合成形制备的宏观尺度三维血管网络相结合,从而实现具有三维多尺度、高密度血管网络的预血管化生物结构体的可控制备。
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公开(公告)号:CN113398313B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110636902.4
申请日:2021-06-08
Applicant: 上海大学
IPC: A61L15/32 , A61L15/26 , A61L15/28 , A61L15/18 , A61L15/42 , A61L15/44 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , D04H1/728 , D04H1/4382
Abstract: 本发明公开了一种作用创面的多层结构复合敷料及其制备方法,所述复合敷料包括四层结构,敷料由外至内分别为透气隔菌层、水凝胶层、液体扩散调控层和生物活性层;所述透气隔菌层为疏水性高分子材料的纳米纤维薄膜,所述水凝胶层为具有多孔网格结构的水凝胶膜层,所述液体扩散调控层为疏水性高分子材料的纳米纤维薄膜,所述生物活性层为亲水性的丝素蛋白/明胶纳米纤维薄膜。本发明通过将几种具有不同功能特性的材料层从内至外有序组装,使复合敷料在具有促进创面愈合的生物活性的同时,具有优良的力学性能、黏附性与吸液能力。
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公开(公告)号:CN113274174A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110483106.1
申请日:2021-04-30
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种自卷血管支架成形系统及成形方法,成形系统包括:供料系统、纺丝收集系统、三轴运动平台、电源、计算机控制系统、压印机、气泵、温控系统,成形系统首先在三轴运动平台的驱动下,通过静电直写工艺成形血管支架的最内层的沟槽结构,再通过微压印技术将沟槽结构复合到事先通过压印制备好的基础薄膜上,作为血管内层;再通过自卷薄膜的溶胀性,利用其自卷曲特性,将基础薄膜被动卷成管状;最后再在三轴运动平台的驱动下,通过静电纺丝工艺成形血管支架的最外层,最终形成具有足够机械强度的三层血管支架。
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公开(公告)号:CN113288508A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110480712.8
申请日:2021-04-30
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于静电纺丝与微压印技术相结合的分层血管支架成形方法,首先通过微压印技术制备基础薄膜作为血管内层;再通过预先设计好的模具将薄膜卡住成管状并装配于旋转电机上,最后再在三轴运动平台的驱动下,通过静电纺丝工艺成形血管支架的最外层,最终形成具有足够机械强度的双层血管支架,内层提供生长环境,而外层主要为提供力学性能。本发明具有自动化程度高、易于控制、支架强度高等优点,适用于组织工程中具有分层结构多种材料的血管支架成形。
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公开(公告)号:CN113331991B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202110579473.1
申请日:2021-05-26
Applicant: 上海大学
IPC: A61F2/06
Abstract: 一种具有多尺度通道网络的预血管化生物结构体的制备方法,包括以下具体步骤:(1)水凝胶微球的制备;(2)牺牲模型的制备;(3)生物结构体模具的制备;(4)生物结构体的制备。本发明以水凝胶微球作为生物结构体的基本构建单元,利用微球堆叠后产生的球与球之间的微细间隙与增减材复合成形制备的宏观尺度三维血管网络相结合,从而实现具有三维多尺度、高密度血管网络的预血管化生物结构体的可控制备。
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公开(公告)号:CN113274174B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110483106.1
申请日:2021-04-30
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种自卷血管支架成形系统及成形方法,成形系统包括:供料系统、纺丝收集系统、三轴运动平台、电源、计算机控制系统、压印机、气泵、温控系统,成形系统首先在三轴运动平台的驱动下,通过静电直写工艺成形血管支架的最内层的沟槽结构,再通过微压印技术将沟槽结构复合到事先通过压印制备好的基础薄膜上,作为血管内层;再通过自卷薄膜的溶胀性,利用其自卷曲特性,将基础薄膜被动卷成管状;最后再在三轴运动平台的驱动下,通过静电纺丝工艺成形血管支架的最外层,最终形成具有足够机械强度的三层血管支架。
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