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公开(公告)号:CN118255934A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410384487.1
申请日:2024-04-01
Applicant: 吉林大学
IPC: C08F220/58 , C08F220/36 , C08F2/38 , C08F8/42
Abstract: 本发明适用于纳米粒子技术领域,提供了具有活性端基的单链折叠超分子纳米粒子及其制备方法,本发明通过可逆加成断裂链转移(RAFT)聚合方法,将含有三联吡啶的功能单体与N‑羟乙基丙烯酰胺进行共聚,链转移剂两边带有羧基,聚合得到的无规共聚物端基为羧基,且可以实现水溶。将聚合物溶液滴加至Fe(III)、Fe(II)离子溶液中,可通过金属配位作用获得单链折叠超分子纳米粒子。本发明首次将活性端基引入单链折叠超分子纳米粒子,便于后续接枝和修饰;并且在配位过程中使用水作为溶剂,实现了环保并具备生物友好性;该纳米粒子在纳米药物、催化、传感等领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN116139333A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310177618.4
申请日:2023-02-28
Applicant: 吉林大学
IPC: A61L27/18 , A61L27/08 , A61L27/02 , A61L27/30 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L31/06 , A61L31/02 , A61L31/08 , A61L31/14 , A61L31/16
Abstract: 本发明适用于生物医用材料技术领域,提供了一种碳纤维增强聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将阿仑膦酸钠三水合物与长碳链酰氯合成药物结构导向剂;在药物结构导向剂中加入氨丙基三甲氧基硅烷和四乙氧基硅烷制备二氧化硅纳米粒子;清洗碳纤维增强聚醚醚酮复合材料并进行离子溅射喷涂;在甲醇溶液中加入3‑巯丙基三甲氧基硅烷,在复合材料表面形成Si‑O‑Si外部玻璃层;将载有阿仑膦酸钠的二氧化硅纳米粒子接枝到Si‑O‑Si外部玻璃层,得到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料。本发明将载有阿仑膦酸钠的二氧化硅纳米粒子组装到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料上,显著改善表面粗糙度,增强其生物活性和成骨整合能力。
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公开(公告)号:CN118745263A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410778394.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J7/14 , C08J7/16 , C08J7/12 , C08L61/16 , C08K7/06 , A61L27/18 , A61L27/08 , A61L27/22 , A61L27/54 , A61L31/02 , A61L31/06 , A61L31/16 , A61L31/04
Abstract: 本发明适用于生物医用材料技术领域,提供了一种表面改性碳纤维增强聚醚醚酮复合材料及其制备方法,所述方法包括以下步骤:取一碳纤维增强聚醚醚酮复合材料,并对碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行表面磺化处理;使用硼氢化钠将碳纤维增强聚醚醚酮复合材料表面的羰基还原为羟基;将4‑((((2‑羧乙基)硫代)羰硫基)硫代)‑4‑氰基戊酸接枝到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料表面;进行原位RAFT聚合;KRSR缀合;ALN接枝,得到表面改性碳纤维增强聚醚醚酮复合材料。本发明将具备内源性响应能力的无规共聚物原位生长于传统碳纤维增强聚醚醚酮复合材料表面,并以其为载体搭载多种成骨活性物质,可以显著增强其生物活性和成骨整合能力。
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公开(公告)号:CN117848849A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410030408.7
申请日:2024-01-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于植入医疗器械技术领域,提供了一种碳纤维增强聚醚醚酮接骨板生物力学性能分析方法,步骤为:将三维针刺CF/PEEK(碳纤维增强聚醚醚酮基)复合材料板材加工成成人胫骨骨折专用直形接骨板;将应变片按照内外间隔的顺序贴到接骨板上相邻孔的中间位置;将成人右侧模拟胫骨从中间截断;将粘贴应变片后的接骨板固定在模拟胫骨上;测量在骨折内固定术后以及骨折愈合各阶段接骨板各个位置的微应变。本发明首次利用电阻应变片测量梯度应力下接骨板在骨折愈合各阶段的微应变,设计了成人胫骨中段骨折复合材料骨板内固定模型专用微应变测试点位,旨在有效分析三维针刺CF/PEEK复合材料接骨板在承重骨折内固定模型中的生物力学作用。
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公开(公告)号:CN118948627A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411037495.5
申请日:2024-07-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于医学美容技术领域,提供了一种负载改性微球的透明质酸基可注射凝胶制备方法,所述凝胶的制备方法如下:利用醛基改性的透明质酸钠与酰肼改性的透明质酸钠和微球表面的氨基之间发生的席夫碱反应制备复合凝胶。本发明通过在改性微球内部装载铜肽,从皮肤分子层面抑制胶原蛋白的降解,设计定时释放体系使复合凝胶同时具备抗氧化和刺激胶原蛋白再生的功效;通过生成两种可逆的动态键赋予凝胶优异的自愈合能力和良好的力学性能,使凝胶具备优越的即时填充效果;凝胶注射所需挤压力可调控,可有效降低材料注射的疼痛感,避免结节、血肿等不良反应。总的来说,本发明提供了一种新的治疗方案,弥补现有抗衰老材料的缺陷和不足。
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公开(公告)号:CN116139333B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310177618.4
申请日:2023-02-28
Applicant: 吉林大学
IPC: A61L27/18 , A61L27/08 , A61L27/02 , A61L27/30 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L31/06 , A61L31/02 , A61L31/08 , A61L31/14 , A61L31/16
Abstract: 本发明适用于生物医用材料技术领域,提供了一种碳纤维增强聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将阿仑膦酸钠三水合物与长碳链酰氯合成药物结构导向剂;在药物结构导向剂中加入氨丙基三甲氧基硅烷和四乙氧基硅烷制备二氧化硅纳米粒子;清洗碳纤维增强聚醚醚酮复合材料并进行离子溅射喷涂;在甲醇溶液中加入3‑巯丙基三甲氧基硅烷,在复合材料表面形成Si‑O‑Si外部玻璃层;将载有阿仑膦酸钠的二氧化硅纳米粒子接枝到Si‑O‑Si外部玻璃层,得到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料。本发明将载有阿仑膦酸钠的二氧化硅纳米粒子组装到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料上,显著改善表面粗糙度,增强其生物活性和成骨整合能力。
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公开(公告)号:CN117018276A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310824789.1
申请日:2023-07-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于生物医用材料技术领域,提供了一种三层结构复合水凝胶支架材料及其制备方法和应用,方法为:将硅烷化的纳米级羟基磷灰石粉末分散在聚乳酸的二氧六环溶液,冷冻干燥,得到多孔的聚乳酸/羟基磷灰石复合支架材料;通过紫外光接枝方法,将含有甲基丙烯酸酯化透明质酸的聚乙二醇二丙稀酸酯的前体溶液接枝到多孔的聚乳酸/羟基磷灰石复合支架材料,得到双层结构复合水凝胶支架材料;通过紫外光接枝方法,将含有2‑甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱的聚乙二醇二丙稀酸酯前体溶液接枝到双层结构复合水凝胶支架材料,得到三层结构复合水凝胶支架材料。本发明根据软骨组织的结构特点进行仿生构建,模拟关节软骨结构,有利于关节软骨的修复和再生。
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公开(公告)号:CN117860960A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410046925.3
申请日:2024-01-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于生物医用材料技术领域,提供了一种具有生物活性的碳纤维增强复合材料制备方法和应用,制备方法包括:设计合成含有巯基的DNA序列;超声清洗碳纤维增强聚醚醚酮并将碳纤维增强聚醚醚酮置于蒸发舟中,通过控制蒸发舟的电流来控制温度,使金熔化沸腾,金蒸气逐渐凝结并在样品上形成金层;将负载金层的碳纤维增强聚醚醚酮浸入含有巯基的DNA溶液中,在复合材料表面形成DNA层;将载有DNA的碳纤维增强聚醚醚酮浸泡到6‑巯基‑1‑己醇除去非特异性吸附的DNA,得到负载DNA的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料。本发明将DNA序列组装到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料上,可以响应pH和电压,增强其生物活性和成骨整合能力。
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公开(公告)号:CN117838922A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410030500.3
申请日:2024-01-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于医学美容技术领域,提供了一种氨基改性左旋聚乳酸载药微球及其制备方法和应用,所述制备方法如下:采用乳化法制备负载蓝铜胜肽的左旋聚乳酸微球,利用左旋聚乳酸链中羰基与聚赖氨酸链中氨基形成的氢键,以及端羧基与氨基的电荷偶极相互作用,在左旋聚乳酸微球表面均匀的包覆上一层聚赖氨酸,得到氨基改性左旋聚乳酸载药微球。本发明提供的制备方法简单,可实现大批量制备,改性后的微球之间带相同的电荷,尽可能阻止了彼此的靠近;可有效避免现有技术中微球易团聚的风险,保持体系的稳定性,提高其作为组织填充剂时的安全性;本发明制备的氨基改性左旋聚乳酸载药微球尺寸满足了产品具有刺激胶原蛋白再生的长期效果的需求。
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