一种多尺度组织工程复合支架及其制备装置和制备方法

    公开(公告)号:CN113944003B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202011177302.8

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种多尺度组织工程复合支架及其制备装置和制备方法,所述多尺度组织工程复合支架包括多个依次叠置的纤维层,其中至少一个第一纤维层包括第一纤维丝、第二纤维丝和第三纤维丝,所述第一纤维层的形成步骤包括:在收集板上形成直径为50‑1000μm的多条第一纤维丝,所述多条第一纤维丝平行排列;在多条第一纤维丝之间形成直径为1‑50μm的第二纤维丝;在所形成的第一纤维丝和第二纤维丝的结构上形成直径为50‑1000nm的第三纤维丝。本发明实施例所制备的支架既具有较好的机械强度,还具有适当的孔径和孔隙率,能够促进细胞的渗透、营养物质的运输,为细胞活动提供适宜的微环境,促进细胞黏附、增殖、分化、迁移等。

    一种多尺度复合结构仿生小口径人工血管及其制备方法

    公开(公告)号:CN113952075A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202011177306.6

    申请日:2020-10-28

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 孙伟 王程锦 张磊

    Abstract: 本发明实施例涉及一种多尺度复合结构仿生小口径人工血管及其制备方法,所述多尺度复合结构仿生小口径人工血管具有自内向外依次设置的内层、中层、骨架层和外层;内层包括轴向取向的多条第一纤维,第一纤维由纤维直径为1‑50μm的第一纤维丝形成;中层包括环向取向的多条第二纤维,第二纤维由纤维直径为1‑50μm的第二纤维丝形成;骨架层包括按照预设方式排列的纤维直径为100‑1000μm的第三纤维丝;外层由纤维直径为50‑1000nm的第四纤维丝构成。本发明实施例实现了生物仿生与力学仿生兼顾,既具有足够的机械强度,又能通过内层、中层的纤维结构促进细胞渗透,诱导细胞取向;此外,骨架层模拟了天然血管非线性力学性能。

    螺杆式挤出系统及包含该系统的3D打印机

    公开(公告)号:CN108327252A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810321090.2

    申请日:2018-04-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供了一种螺杆式挤出系统及包含该系统的3D打印机。该挤出系统包括机筒、可拆卸地安装在所述机筒的下端的喷头、可旋转地安装在所述机筒内的螺杆以及围绕所述机筒的外壁布置的一个或多个加热装置,以及冷却装置,所述冷却装置围绕所述机筒的外壁设置并且邻近所述喷头。采用该挤出系统,能够对进入机筒中的材料实现非常灵活的加热方式,尤其是可以将材料在机筒中部加热到很高的温度而让材料的分子链充分打开,然后在邻近喷头处又迅速冷却到预定温度,从而让材料具有适合挤出成型的粘度。

    一种用于培养体外皮肤模型的支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN113667631B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110989382.5

    申请日:2021-08-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于培养体外皮肤模型的支架及其制备方法,所述支架包括支撑层、位于所述支撑层上的纳米纤维膜和位于所述纳米纤维膜上的至少一个封闭环形结构,所述支撑层具有多孔结构。本发明的支架具有良好的支撑强度和通透性,在用于培养体外皮肤模型时有利于皮肤组织的形成、分化,特别是静电纺丝纤维层可以为皮肤角质成形细胞在气‑液分离培养中的分化起到促进作用,可作为传统Transwell小室在体外皮肤模型制备中的替代品。

    一种多尺度组织工程复合支架及其制备装置和制备方法

    公开(公告)号:CN113944003A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202011177302.8

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种多尺度组织工程复合支架及其制备装置和制备方法,所述多尺度组织工程复合支架包括多个依次叠置的纤维层,其中至少一个第一纤维层包括第一纤维丝、第二纤维丝和第三纤维丝,所述第一纤维层的形成步骤包括:在收集板上形成直径为50‑1000μm的多条第一纤维丝,所述多条第一纤维丝平行排列;在多条第一纤维丝之间形成直径为1‑50μm的第二纤维丝;在所形成的第一纤维丝和第二纤维丝的结构上形成直径为50‑1000nm的第三纤维丝。本发明实施例所制备的支架既具有较好的机械强度,还具有适当的孔径和孔隙率,能够促进细胞的渗透、营养物质的运输,为细胞活动提供适宜的微环境,促进细胞黏附、增殖、分化、迁移等。

    一种多尺度复合结构仿生小口径人工血管及其制备方法

    公开(公告)号:CN113952075B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202011177306.6

    申请日:2020-10-28

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 孙伟 王程锦 张磊

    Abstract: 本发明实施例涉及一种多尺度复合结构仿生小口径人工血管及其制备方法,所述多尺度复合结构仿生小口径人工血管具有自内向外依次设置的内层、中层、骨架层和外层;内层包括轴向取向的多条第一纤维,第一纤维由纤维直径为1‑50μm的第一纤维丝形成;中层包括环向取向的多条第二纤维,第二纤维由纤维直径为1‑50μm的第二纤维丝形成;骨架层包括按照预设方式排列的纤维直径为100‑1000μm的第三纤维丝;外层由纤维直径为50‑1000nm的第四纤维丝构成。本发明实施例实现了生物仿生与力学仿生兼顾,既具有足够的机械强度,又能通过内层、中层的纤维结构促进细胞渗透,诱导细胞取向;此外,骨架层模拟了天然血管非线性力学性能。

    一种用于培养体外皮肤模型的支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN113667631A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110989382.5

    申请日:2021-08-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于培养体外皮肤模型的支架及其制备方法,所述支架包括支撑层、位于所述支撑层上的纳米纤维膜和位于所述纳米纤维膜上的至少一个封闭环形结构,所述支撑层具有多孔结构。本发明的支架具有良好的支撑强度和通透性,在用于培养体外皮肤模型时有利于皮肤组织的形成、分化,特别是静电纺丝纤维层可以为皮肤角质成形细胞在气‑液分离培养中的分化起到促进作用,可作为传统Transwell小室在体外皮肤模型制备中的替代品。

    一种多尺度复合结构仿生小口径人工血管

    公开(公告)号:CN216060878U

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202022436450.9

    申请日:2020-10-28

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 孙伟 王程锦 张磊

    Abstract: 本实用新型实施例涉及一种多尺度复合结构仿生小口径人工血管,具有自内向外依次设置的内层、中层、骨架层和外层;所述内层包括轴向取向的多条第一纤维,所述第一纤维由纤维直径为1‑50μm的第一纤维丝形成;所述中层包括环向取向的多条第二纤维,所述第二纤维由纤维直径为1‑50μm的第二纤维丝形成;所述骨架层包括按照预设方式排列的纤维直径为100‑1000μm的第三纤维丝;所述外层由纤维直径为50‑1000nm的第四纤维丝构成。本实用新型实施例实现了生物仿生与力学仿生兼顾,既具有足够的机械强度,又能通过内层、中层的纤维结构促进细胞渗透,诱导细胞取向;此外,骨架层模拟了天然血管非线性力学性能。

    一种多尺度组织工程复合支架及其制备装置

    公开(公告)号:CN213772443U

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202022436396.8

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本实用新型涉及一种多尺度组织工程复合支架及其制备装置,所述多尺度组织工程复合支架包括多个依次叠置的纤维层,其中多个依次叠置的纤维层包括至少一个第一纤维层,所述至少一个第一纤维层包括直径为50‑1000μm的多条平行排列的第一纤维丝、形成在多条第一纤维丝之间的直径为1‑50μm的第二纤维丝、以及在第一纤维丝和第二纤维丝的结构上的直径为50‑1000nm的第三纤维丝。本实用新型实施例所制备的支架既具有较好的机械强度,还具有适当的孔径和孔隙率,能够促进细胞的渗透、营养物质的运输,为细胞活动提供适宜的微环境,促进细胞黏附、增殖、分化、迁移等。

    螺杆式挤出系统及包含该系统的3D打印机

    公开(公告)号:CN208180251U

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201820509255.4

    申请日:2018-04-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供了一种螺杆式挤出系统及包含该系统的3D打印机。该挤出系统包括机筒、可拆卸地安装在所述机筒的下端的喷头、可旋转地安装在所述机筒内的螺杆以及围绕所述机筒的外壁布置的一个或多个加热装置,以及冷却装置,所述冷却装置围绕所述机筒的外壁设置并且邻近所述喷头。采用该挤出系统,能够对进入机筒中的材料实现非常灵活的加热方式,尤其是可以将材料在机筒中部加热到很高的温度而让材料的分子链充分打开,然后在邻近喷头处又迅速冷却到预定温度,从而让材料具有适合挤出成型的粘度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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