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公开(公告)号:CN114601973A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210052612.X
申请日:2022-01-18
Applicant: 华南理工大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
IPC: A61L27/46 , A61L27/50 , A61L27/54 , C08F2/46 , C08F120/06
Abstract: 本发明公开了一种含聚丙烯酸钠的抗溃散磷酸钙骨水泥及其制备方法,首先将质量浓度百分数为20%‑80%的单体丙烯酸溶液和摩尔浓度为1‑3mol/L的氢氧化钠溶液配制成特定的混合溶液,氢氧化钠与单体丙烯酸的摩尔比例为1:1;然后将混合溶液按辐射剂量为15‑25kGy进行γ射线辐射处理,得到的无菌聚丙烯酸钠溶液具有不同的粘度,作为磷酸钙骨水泥的固化液;最后将固化液与磷酸钙骨水泥固体粉末混合均匀,调和形成膏状体,即可制得含聚丙烯酸钠的抗溃散磷酸钙骨水泥。本发明首次通过γ射线辐射制备出一种可调控的无菌聚丙烯酸钠溶液作为固化液应用于磷酸钙骨水泥,可显著提高磷酸钙骨水泥的抗溃散性和可注射性,且对凝结时间和抗压强度无明显影响。
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公开(公告)号:CN116726252A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310554324.9
申请日:2023-05-16
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本申请公开了一种载药微球/脱细胞骨基质复合材料及其制备方法和应用。该复合材料主要包括载药微球和脱细胞骨基质;所述载药微球包括负载治疗剂的介孔材料、包覆所述介孔材料的氨基化可降解聚酯、包覆所述介孔材料和氨基化可降解聚酯的氧化海藻酸钠。本申请实施例的载药微球/脱细胞骨基质复合材料,至少具有如下有益效果:本申请所提供的载药微球/脱细胞骨基质复合材料将介孔材料和氨基化可降解聚酯作为载药微球的基体材料,并和脱细胞骨基质结合使用,使得载药微球/脱细胞骨基质复合材料同时具有良好的药物缓释效果和生物活性,药物控释能力更加可调。
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公开(公告)号:CN114014647B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202111229550.7
申请日:2021-10-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/636 , B28B1/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/02 , A61L27/56 , A61L27/50
Abstract: 本发明属于骨损伤修复医用材料领域,公开了一种硅酸锌复合磷酸三钙陶瓷支架及其制备方法和应用。本发明将固相粉体和增稠剂混合均匀后,加入聚乙烯醇水溶液调和,得到打印浆料;所述固相粉体包括硅酸锌粉体、β‑磷酸三钙粉体;将打印浆料进行3D打印,得到支架坯体,支架坯体经过梯度干燥和烧结,得到所述硅酸锌复合磷酸三钙陶瓷支架。本发明制得的硅酸锌/磷酸三钙陶瓷支架纤维保形性好、三维连通程度高,具有良好的力学性能、成骨和成血管性能,使得磷酸三钙陶瓷具有更广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113209367A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110385311.4
申请日:2021-04-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种活性离子掺杂弱结晶碳酸化羟基磷灰石颗粒人工骨及其制备方法和应用。该方法通过微波辅助的化学沉淀法制备出活性离子和碳酸根离子共掺的弱结晶羟基磷灰石粉体,分别通过以下两种方法制备人工骨:一是经过预压成型、冷等静压二次成型得到块状坯体,破碎、筛分和烧结,得到活性离子掺杂弱结晶碳酸化羟基磷灰石颗粒人工骨;二是采用挤出滚圆法制备活性离子掺杂弱结晶碳酸化羟基磷灰石微球,进行冷等静压、干燥、烧结及筛分,得到活性离子掺杂弱结晶碳酸化羟基磷灰石颗粒人工骨。该人工骨显著改善了羟基磷灰石的降解性能并提高了材料的成骨活性,使其在骨缺损填充修复生物医用材料方面具有应用的潜力。
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公开(公告)号:CN108324987B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810133103.3
申请日:2018-02-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种中空多孔球形颗粒人工骨的制备方法:(1)将生物陶瓷粉末、生物玻璃粉末和赋形剂均匀混合,得到固相混合物,然后将粘结剂溶液加入固相混合物中,均匀混合,获得可塑性湿物料;(2)将可塑性湿物料装入挤出滚圆机的挤出装置中,经挤出装置的孔板挤出,形成条形物料;(3)将条形物料放入挤出滚圆机的滚圆装置中,经切割后被滚圆成球形颗粒;(4)将球形颗粒放入炉中,脱脂除去赋形剂和粘结剂,然后在750~1550℃烧结。本发明还公开了上述制备方法得到的中空多孔球形颗粒人工骨及其应用。本发明的人工骨呈中空结构,具有大量的大孔和微孔,孔结构可控,孔隙率高,强度高,在骨缺损修复材料领域中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109833513B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201910177980.5
申请日:2019-03-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高可降解性的羟基磷灰石支架及其制备方法和应用。本发明将低结晶度的羟基磷灰石球粒堆积在模具中,通过注入聚合物溶液包覆羟基磷灰石球粒,真空干燥后再次加热熔化聚合物将球粒牢固结合在一起,得到多孔支架,无需高温烧结,可保留羟基磷灰石原有属性,制得的低结晶度羟基磷灰石支架具有可降解性高、强度高、三维孔连通、孔径可控、成骨效果好的优点,为通过改变羟基磷灰石自身属性提高生物学性能提供了一种可行的方案。
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公开(公告)号:CN107233627B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201710378895.6
申请日:2017-05-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于骨损伤修复医用材料领域,公开了一种含魔芋葡甘聚糖的抗溃散磷酸钙骨水泥及其制备方法和应用。该方法包括以下具体步骤:(1)将魔芋葡甘聚糖或其衍生物加入到去离子水或者电解质溶液中,配制成为含魔芋葡甘聚糖质量百分比为0.2~3.0%的固化液;(2)将步骤(1)中得到的固化液与磷酸钙骨水泥固体粉末混合均匀,调和形成膏体,即制得含魔芋葡甘聚糖的磷酸钙骨水泥。本发明首次将魔芋葡甘聚糖或其衍生物成功应于在磷酸钙骨水泥中,显著提高磷酸钙骨水泥的抗溃散性和可注射性,缩短固化时间,不会对其抗压强度产生明显影响,且生物相容性良好。本发明提供的制备方法简单、易行、效果显著。
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公开(公告)号:CN106178124B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201610559602.X
申请日:2016-07-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于医用材料技术领域,公开了一种可原位形成三维连通多孔结构的可降解高分子网络/磷酸钙骨水泥复合骨修复材料及其制备方法与应用。本发明制备方法通过利用3D打印技术打印得到高分子网络结构体,再将CPC浆体注入到所述高分子网络结构体中,得到修复材料。本发明利用3D打印出具有可原位形成三维连通多孔结构的可降解高分子网络,优化了原位成孔的特征、尺寸和孔隙率,使材料具有较好的力学性能;其中高分子网络在CPC中降解原位形成有利于骨组织和血管长入的三维连通大孔,使新骨组织和新生血管能够长入到CPC的内部;同时增大了CPC的比表面积,促进CPC的降解,从而有效提高CPC的可降解性和成骨、成血管能力。
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公开(公告)号:CN109833513A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910177980.5
申请日:2019-03-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高可降解性的羟基磷灰石支架及其制备方法和应用。本发明将低结晶度的羟基磷灰石球粒堆积在模具中,通过注入聚合物溶液包覆羟基磷灰石球粒,真空干燥后再次加热熔化聚合物将球粒牢固结合在一起,得到多孔支架,无需高温烧结,可保留羟基磷灰石原有属性,制得的低结晶度羟基磷灰石支架具有可降解性高、强度高、三维孔连通、孔径可控、成骨效果好的优点,为通过改变羟基磷灰石自身属性提高生物学性能提供了一种可行的方案。
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