一种具有压电效应的肩袖补片及其制备方法

    公开(公告)号:CN116370708B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202310060746.0

    申请日:2023-01-15

    摘要: 本发明公开了一种具有压电效应的肩袖补片及其制备方法,属于骨组织压电材料制备技术领域,本发明方法实现合成聚合物聚乳酸‑聚羟基乙酸(PLGA)、天然聚合物明胶(Gt)、骨传导无机生物材料纳米羟基磷灰石(HAp)、压电材料纳米钛酸钡(BT)在成分及性质上的优势互补,再结合静电纺丝纳米纤维支架的结构特性,制备出具有肩袖原有的渐变结构和功能的仿生型压电肩袖支架。本发明中的压电补片具有足够的机械强度和弹性,生物相容性较好,副作用小,且具有合适的降解速率,当损伤部位组织再生到一定程度后,补片可以完全降解并被生物体吸收,避免了对生物体的二次伤害;具有促进腱‑骨融合的作用,有良好的临床应用前景。

    一种具有压电效应的肩袖补片及其制备方法

    公开(公告)号:CN116370708A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310060746.0

    申请日:2023-01-15

    摘要: 本发明公开了一种具有压电效应的肩袖补片及其制备方法,属于骨组织压电材料制备技术领域,本发明方法实现合成聚合物聚乳酸‑聚羟基乙酸(PLGA)、天然聚合物明胶(Gt)、骨传导无机生物材料纳米羟基磷灰石(HAp)、压电材料纳米钛酸钡(BT)在成分及性质上的优势互补,再结合静电纺丝纳米纤维支架的结构特性,制备出具有肩袖原有的渐变结构和功能的仿生型压电肩袖支架。本发明中的压电补片具有足够的机械强度和弹性,生物相容性较好,副作用小,且具有合适的降解速率,当损伤部位组织再生到一定程度后,补片可以完全降解并被生物体吸收,避免了对生物体的二次伤害;具有促进腱‑骨融合的作用,有良好的临床应用前景。

    一种整体式人工椎间盘
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202027749U

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201120093860.6

    申请日:2011-04-01

    IPC分类号: A61F2/44

    CPC分类号: A61F2/44 A61F2002/30001

    摘要: 本实用新型涉及一种整体式人工椎间盘,优先设计为具有仿生的终板结构、可恢复正常间盘性能的弹性体构造并可减少或消除磨屑隐患固定为一体的优势特征。所述人工椎间盘由上刚性终板、下刚性终板和位于上下刚性终板之间的弹性体髓核组成。所述上刚性终板、下刚性终板具有与相邻上骨性终板、下骨性终板相匹配且可覆盖骨性终板面积60%以上的形状特征。在一个优选实施方案中,弹性体髓核与上下刚性终板间轴中心处采用凸台形锁合、周边采用销钉或螺钉及垫圈的方式固接。在另一个优选实施方案,弹性体髓核与上下刚性终板间采用中心凸台加周边弹性体包覆刚性终板的方式固接。上下刚性终板与弹性体髓核间固接为一个基本无相对运动的整体,减少或消除了磨屑隐患。

    载药型引导组织再生膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103948974B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201310745878.3

    申请日:2013-12-30

    摘要: 本发明是载药型引导组织再生膜及其制备方法。它是以聚己内酯和其他可降解脂肪族聚酯为原材料并加入抗菌药物,通过静电纺丝的方法制备单层引导组织再生膜;或以聚己内酯和可降解脂肪族聚酯材料为致密层,可降解天然高分子材料及生物活性粒子为疏松层,并在致密层加入抗菌药物,通过层层静电纺丝的方法制备成具有不用孔结构和生物活性的双层引导组织再生膜。本发明膜材料具有优异的生物相容性、机械性能和与组织修复进程一致的降解性能,能有效的阻止成纤维细胞等向组织缺损处的长入,同时促进组织的再生修复,不必二次手术取出,还可以有效的抑制手术后易发生的细菌性感染及炎症。可广泛用于引导组织再生、术后防粘连、药物缓释膜等医疗领域。

    单层及双层聚己内酯基引导组织再生膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103736153A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310745877.9

    申请日:2013-12-30

    摘要: 本发明涉及单层及双层聚己内酯基引导组织再生材料及其制备方法。它是以聚己内酯和其他可降解脂肪族聚酯为主要原材料通过静电纺丝的方法制备单层引导组织再生膜,或以聚己内酯和可降解脂肪族聚酯、可降解天然高分子材料及生物活性粒子为主要原材料,通过层层静电纺丝的方法制备成具有致密层和疏松层结构的双层引导组织再生膜。本发明膜材料具有优异的生物相容性、机械性能和与组织修复进程一致的降解性能,能有效的阻止成纤维细胞等向组织缺损处的长入,同时促进组织的再生修复,不必二次手术取出。