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公开(公告)号:CN119386269A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411302254.9
申请日:2024-09-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于热溶模板技术的抗炎‑再生型多孔神经导管及其制备方法及应用。制备方法为:1)制备多个明胶圆柱体,以及底部带有细针阵列的圆柱状浇筑模具;2)通过水热法制备纳米二氧化锰以及负载二氧化锰的SilMA溶液;3)将上述明胶圆柱体分别插入模具的针状阵列上,并浇筑复合SilMA溶液,UV固化、冷冻脱模,结合热溶技术去除内部明胶圆柱得到多孔导管;4)在上述导管表面原位自聚合多巴胺涂层,浸渍吸附促神经生长药物后得到所需的抗炎‑再生型多孔神经导管材料。该神经导管可以促进神经干细胞、内部长入、成神经分化,同时防止神经炎症,为神经损伤提供全新治疗策略。
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公开(公告)号:CN119158084A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411221511.6
申请日:2024-09-02
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于异质双层粘结技术的金属凝胶复合骨软骨修复多孔支架材料及其制备方法。具体流程为:1)采用金属3D打印技术得到无机镁合金多孔下层支架;2)采用甲基丙烯酰化I型胶原作为基体,在其中混合促成软骨分化生长因子及负载有促成软骨分化生长因子的纳米载体,3D打印得到有机多孔上层支架;3)使用等离子表面活化技术对下层支架的待粘合表面进行极化处理,再使用吸水自固化胶粘剂对上下层支架待粘合表面预浸润;4)粘结上下层支架,并进行胶粘剂陈化得到基于异质双层粘结技术的金属凝胶复合骨软骨修复多孔支架材料。该修复多孔支架材料有无机下层和有机上层结构,并使用粘结技术进行有机组合,针对性解决骨与软骨同时修复的难题。
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公开(公告)号:CN118792709A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410785936.3
申请日:2024-06-18
Applicant: 浙江大学 , 杭州明康捷医疗科技有限公司
IPC: C25D3/46 , C25D11/26 , C25D5/38 , C25D5/48 , C25D7/00 , C25F5/00 , A61L27/30 , A61L27/06 , A61L27/54
Abstract: 本发明公开了一种基于微管结构及循环电镀‑退镀工艺的抗菌‑促成骨复合涂层及其制备方法。具体制备过程如下:1)对使用超声波清洗和除膜处理后的钛/钛合金材料进行微弧氧化反应,在其表面可控构筑一级含锶和镁元素的微米管阵列结构;2)使用超声负载工艺在微米管内引入无氰镀银电解液;3)结合循环无氰镀银‑退镀工艺在微米管内形成单质银,并对样品进行真空干燥;4)重复上述步骤2)和3),形成单质银嵌入微米管的二级复合结构,获得基于微管结构及循环电镀‑退镀工艺的抗菌‑促成骨修复合涂层。该涂层具有高效抗菌和促成骨功能,可作为平台技术应用于骨科各类钛/钛合金植入器械产品。
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公开(公告)号:CN118750644A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410739629.1
申请日:2024-06-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种具有双重图案化结构的多通道载细胞神经修复导管及其制备方法。其制备方法包括:①采用湿法纺丝法和原位表面聚合法制备导电纤维,形成导电纤维束;②设计浇筑模具;③于模具内部涂覆脱模剂,并将制得的纤维束固定于模具中,向模具上加入可UV固化聚合物溶液,固化成胶;④待凝胶陈化后,脱模;去除表面脱模剂后,利用浸渍法在神经导管表面引入可促进细胞黏附的蛋白/多肽材料,干燥、灭菌后即得具有双重图案化结构的多通道神经修复导管材料;结合神经干细胞的共培养技术,待细胞在管内黏附及定向迁移后,结合脉冲直流电刺激技术实现成神经分化,可将其用于代替自体神经移植材料。该导管材料可用于神经、脊髓修复等领域。
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公开(公告)号:CN119506989A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411301909.0
申请日:2024-09-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于同步双金属电镀和单一电解退镀工艺的多孔银抗菌涂层材料及其制备方法。具体制备流程为:1)使用环保清洗剂和去离子水在超声清洗条件下去除钛/不锈钢基材表面杂质并对其进行化学除膜;2)设计Ag+/Zn2+复合电解液配方,结合双金属电化学沉积工艺在钛基材表面引入银锌复合抗菌涂层;3)设计基于有机酸的退镀溶液,结合电解工艺褪去银锌复合抗菌涂层中的单质锌,在涂层之中可控构筑多孔结构;4)将上述样品置于促成骨因子的溶液之中进行,超声浸渍、低温氮气干燥、避光真空包装和辐照灭菌后即得所需的多孔银抗菌涂层材料。该涂层具有优异的抗感染功能,同时涂层内构筑的孔结构和负载的因子可诱导细胞长入,具有良好的骨整合性能。
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公开(公告)号:CN119424763A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411302246.4
申请日:2024-09-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于仿钢筋网络‑混凝土结构增强的抗菌‑骨修复复合凝胶材料及其制备方法。具体步骤为:1)构建纤维固定框架,使用聚乳酸纤维和银丝在所述纤维固定框架上编织,得到3D立体纤维网络框架;2)将所述纤维网络框架放入模具中;3)配制掺杂有羟基磷灰石的甲基丙烯酰化透明质酸/甲基丙烯酰化明胶混合溶液,并将其浇筑至所述模具中,然后超声脱泡;4)使用UV光源对所述模具中的网络框架和混合溶液进行原位固化形成仿钢筋网络‑混凝土结构,冷冻脱模后使用圆筒式裁刀裁切并冷冻脱除,灭菌后获得抗菌‑骨修复复合凝胶材料。本发明通过仿钢筋网络‑混凝土结构实现基体增强,并利用银丝和透明质酸(HA)赋予材料抗菌和成骨性能。
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公开(公告)号:CN119405904A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411302249.8
申请日:2024-09-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于同心三角形套环结构的切向双重增强梯度骨修复水凝胶材料及其制备方法。包括:1)制备透明浇筑模具:模具由底座和套筒组成,底座外观为圆形,内侧设置有同心三角形套环式凹槽,用于与套筒进行可拆卸式组合使用;2)分别配制复合有不同浓度羟基磷灰石(HA)的甲基丙烯酰化海藻酸钠溶液,并于低浓度HA的溶液中添加促成血管药物;3)将上述具有高浓度HA的溶液优先倒入模具最内侧进行UV固化和冷冻脱模,再按照HA浓度递减的顺序由内而外进行循环浇筑和固化,最终完全UV固化后得到所需的骨修复水凝胶材料。上述水凝胶材料凭借同心三角形套环结构,在切向兼具抗压和抗弯曲性能,同时表现出初期成血管和全周期促成骨功能,为骨修复提出全新策略。
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公开(公告)号:CN118987315A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410941388.9
申请日:2024-07-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于导电电纺膜/水凝胶夹心结构的双功能复合伤口敷料修复系统的制备方法及其应用,制备方法包括:1)利用水热法在氧化石墨烯表面引入纳米银得到AgNPs‑GO;2)采用静电纺丝法及高温还原法得到导电电纺膜,将其裁剪成与伤口外形一致且两端带有凸出的形状;3)使用多巴胺盐酸盐接枝改性CCS得到DA‑CCS,将其与醛基化海藻酸钠分别配制成PBS溶液并vortex混合,然后得到双组分凝胶预溶液;4)将预溶液涂覆至伤口处,覆盖裁剪后的导电电纺膜,再次涂覆预溶液,待其完全凝胶化;5)于导电电纺膜两端凸出处连接智能电刺激组件得到敷料修复系统。该系统具有抗感染功能,且外接脉冲直流电刺激后可促进伤口修复。
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公开(公告)号:CN118750657A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410739585.2
申请日:2024-06-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高结合强度和长效抗菌功能的高效真空载银骨植入器械及其制备方法。方法包括:①使用阳极氧化工艺在钛/钛合金基底表面引入一级钛纳米管(TNT)阵列结构;②结合真空电镀工艺巧妙破开表面张力限制,在TNT内部高效引入铜、银等金属抗菌组分,形成二级镶嵌互锁复合涂层结构;③通过自由磨粒加工去除超过TNT阵列高度的金属涂层,并实现对产品表面的抛光;④经过气流冲洗、多重清洗、包装和辐照灭菌后即得所需的具有高结合强度和长效抗菌功能的高效真空载银骨植入器械。上述涂层凭借TNT阵列结构的保护,展现出优异的结合强度、耐磨性能;同时金属涂层可以发挥长效和高效的抗菌性能,该产品可用于骨科、牙科术后感染的防治。
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公开(公告)号:CN118697941A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410739583.3
申请日:2024-06-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于热致牺牲模板法的可注射多孔复合骨修复水凝胶材料及其制备方法。该方法包括:1)制备明胶微球;2)制备载药介孔二氧化锰;3)在避光条件下,将载药介孔二氧化锰、促成血管药物、骨髓间充质干细胞加入可生物降解及UV固化聚合物溶液中预混,再冷却至4℃并混合明胶微球;使用时直接将所得混合溶液注射至骨缺损部位进行原位UV固化,明胶微球受到体温作用发生溶解牺牲,在凝胶基体内形成多孔结构。该复合水凝胶材料基于热致牺牲模板法为细胞提供了物质交换和细胞迁移的孔道结构,同时兼具抗炎、促成血管和促成骨作用,而且原位注射及UV固化可以实现与不规则骨缺损形状的匹配,可以在局部实现高效的骨缺损修复。
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