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公开(公告)号:CN118178353A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410088609.2
申请日:2024-01-22
Abstract: 本发明公开了一种靶向软骨细胞的仿生纳米药物递送载体及其制备方法和应用。所述靶向软骨细胞的仿生纳米药物递送载体包括高分子聚合物纳米粒和软骨细胞膜,所述软骨细胞膜包覆在所述高分子聚合物纳米粒表面。本发明开发了一种软骨细胞膜修饰的纳米载体,以能够负载药物等的高分子聚合物纳米粒为内核,在其表面包覆软骨细胞膜,得到递送载体,所得载体具备靶向促进软骨细胞摄取能力,并能粘附在软骨细胞外基质上,深入到基质内部,在膝关节长期停留,可作为软骨特异性药物库,用于长期治疗骨关节炎。
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公开(公告)号:CN117547648B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410044800.7
申请日:2024-01-12
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) , 中国科学院化学研究所
Abstract: 本公开的实施例公开了半月板水凝胶材料制备方法、半月板制造方法和半月板。该方法的一具体实施方式包括:将丙烯酰基甘氨酸单体、壳聚糖、甲叉双丙烯酰胺水溶液、光引发剂与水进行混合处理,得到混合溶液;对混合溶液进行加热处理,得到半月板水凝胶复合溶液;对半月板水凝胶复合溶液进行固化处理,得到半月板水凝胶材料。该实施方式可以提高水凝胶材料的力学性能,进而提高制作的半月板的修复能力。
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公开(公告)号:CN115634308A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211593782.5
申请日:2022-12-13
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) , 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了聚乙二醇生物粘合剂及其制备方法和应用,属于医用新材料技术领域。所述方法包括如下步骤:(1)将Tetra‑PEG‑NH2溶于超纯水中,配制成浓度为5‑25重量%的第一溶液置于冰上;(2)将Tetra‑PEG‑SC溶于超纯水中,配制成浓度为5‑25重量%的第二溶液置于冰上;(3)将氧化淀粉溶于超纯水中,配制成浓度为0.5‑1.5重量%的第三溶液置于冰上;(4)将所述第一溶液、所述第二溶液和所述第三溶液混合,得到生物粘合剂;其中所述第一溶液:第二溶液:第三溶液的体积比为5‑20:5‑20:1。本发明制备的生物粘合剂具有可成胶迅速、无毒性、粘合性强和抗拉升能力强等优点。
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公开(公告)号:CN114854053B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210807058.1
申请日:2022-07-11
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) , 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种聚乙二醇‑壳聚糖双网络水凝胶及其制备方法和应用,属于医用新材料技术领域。所述方法:将经EDCI/NHS活化的KGN溶液与Tetra‑PEG‑NH2反应,得到KGN‑Tetra‑PEG‑NH2,并将其配制成第一溶液;将壳聚糖溶液与Tetra‑PEG‑NHS按含有氨基和NHS的摩尔比为(0.01~0.25):1反应10~300s,得到第二溶液;将第一溶液和第二溶液按含有氨基与NHS的摩尔比为(0.8~1.2):1混合后静置成胶,经激活处理,得到聚乙二醇‑壳聚糖双网络水凝胶。本发明中的水凝胶具有力学强度高、成软骨诱导分化微环境、软骨修复效果佳等优点。
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公开(公告)号:CN112873831B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110158639.2
申请日:2021-02-05
Applicant: 华南理工大学 , 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: B29C64/124 , B29C64/188 , B29C64/20 , B29C64/255 , B29C64/336 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10
Abstract: 本发明公开了一种多材料面曝光生物打印装置及控制方法,装置包括基架、安装板、成型缸、具有多个单元缸的嵌套缸、第一成型平台、第二成型平台、成型平台控制组件、旋转平台、除杂装置、一次固化装置、二次固化装置和旋转驱动电机。本发明采用可旋转成型缸与嵌套缸的组合方式,使打印设备同时具有多材料快速成型功能以及单材料大尺寸零件成型的能力。
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公开(公告)号:CN114193758A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111464535.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) , 中国科学院化学研究所
IPC: B29C64/106 , B29C64/386 , B29C64/379 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y40/20
Abstract: 本发明涉及一种基于3D打印的膝关节局部组织分区塑形方法,属于3D打印模具技术领域,解决了现有技术中无法在组织工程支架周围形成特定区域凝胶并精准控制凝胶形态的问题。本发明的梯度组织工程支架、外侧塑形装置和内侧塑形装置,梯度组织工程支架依次在外侧塑形装置和内侧塑形装置中成胶。本发明实现了梯度多孔组织工程支架的设计和制造,同时通过两组夹具和塑形模具并结合双组分混合成胶技术将含有两种不同生长因子的水凝胶分区塑形,最终形成完整的水凝胶包裹的支架结构,可以实现复杂形状多因子定向生长的组织工程重建;高度定制化方案,方案系统完善,操作简单,设计和制造的难度小、成本低。
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公开(公告)号:CN113895027B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111461100.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: B29C64/106 , B29C64/20 , B29C64/336 , B29C64/255 , B29C64/314 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , A61L27/18 , A61L27/22 , A61L27/54 , A61L27/52
Abstract: 本发明涉及基于3D打印个性化膝关节局部组织分区塑形系统及方法,属于3D打印模具技术领域,解决了现有技术中无法在组织工程支架周围形成特定区域凝胶并精准控制凝胶形态的问题。本发明包括梯度组织工程支架、外侧塑形装置和内侧塑形装置,所述梯度组织工程支架依次在所述外侧塑形装置和所述内侧塑形装置中成胶。本发明实现了梯度多孔组织工程支架的设计和制造,同时通过两组夹具和塑形模具并结合双组分混合成胶技术将含有两种不同生长因子的水凝胶分区塑形,最终形成完整的水凝胶包裹的支架结构,可以实现复杂形状多因子定向生长的组织工程重建;高度定制化方案,方案系统完善,操作简单,设计和制造的难度小、成本低。
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公开(公告)号:CN108530619B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201710118765.9
申请日:2017-03-01
Applicant: 北京大学第三医院 , 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C08G69/48 , C08G69/40 , C08J3/075 , A61L27/38 , A61L27/18 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/58 , C08L77/04
Abstract: 本发明涉及功能化氨基酸、制备方法及由其制得的功能化氨基酸水凝胶。制备方法包括如下步骤:S1、合成聚氨基酸aPEG‑PELG13;S2、合成功能化聚氨基酸aPEG‑PELG‑KGN。本发明提供的制备方法可将KGN这一小分子化合连接到聚氨基酸上,制得修饰有KGN的功能化聚氨基酸。采用上述聚氨基酸可以在33℃左右形成稳定的凝胶,因此便于在低温状态和细胞混合并用于体内注射。此外,采用本发明提供的功能化聚氨基酸所形成的凝胶具有良好的生物可降解性;对于包裹其中的间充质干细胞能够促进细胞增殖,以及向软骨细胞分化。
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公开(公告)号:CN109437094B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811269542.3
申请日:2018-10-29
Abstract: 本发明涉及一种柔性压力传感器阵列及其制备方法,其中方法包括:在SOI基片上通过光刻及刻蚀对硅电阻进行图形化;生长二氧化硅层;向二氧化硅层下图形化的硅电阻注入硼离子,并在两端位置进行重掺杂以形成欧姆接触区;在每根硅电阻条的欧姆接触区上方打开电极窗口;溅射导电材料,制备接触电极和下层引线;生长聚对二甲苯介质层;在聚对二甲苯介质层上对应第二接触电极的区域制备引线孔;溅射导电材料制备上层引线;在器件上表面旋涂形成第一聚酰亚胺包覆层;在第一聚酰亚胺包覆层上表面暂键合;去除器件下方SOI基片的埋氧层及衬底;旋涂第二聚酰亚胺包覆层;解除上表面暂键合。本发明采用聚酰亚胺以及聚对二甲苯,保证柔性以及生物兼容性。
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公开(公告)号:CN108451693A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810270775.9
申请日:2018-03-29
Applicant: 北京大学第三医院 , 北京大学 , 无锡易维模型设计制造有限公司
IPC: A61F5/05
Abstract: 本发明涉及医疗辅助器械技术领域,尤其涉及一种肩关节支具的角度调节装置。该角度调节装置包括第一调节部、第二调节部和连接件,其中第一调节部与第二调节部在解除限位连接件的限制后能够相对滑动,并且连接件的一端与第一调节部铰接另一端与躯干连接部铰接,手臂固定部与连接件固定且能够随所述连接件移动,第二调节部的一端与躯干连接部铰接,该角度调节装置通过调整第一调节部和第二调节部的相对位置,改变连接件相对躯干连接部的角度,并使连接件与第一调节部和躯干连接部之间形成稳定的支撑结构,从而实现手臂固定部的外展角度调整及对手臂的固定,不但结构简单,而且调节灵活方便。
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