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公开(公告)号:CN109679105A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811553179.8
申请日:2018-12-19
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C08G77/392 , A61L27/02 , A61L27/18
CPC分类号: C08G77/392 , A61L27/025 , A61L27/18 , A61L2430/02 , C08L83/08
摘要: 本发明针对现有的用于硬组织工程的有机/无机复合材料,在受到体液侵蚀时,高分子聚合物首先降解,无机粒子就会变成游离的纳米颗粒,材料就会失去韧性的问题,提供一种低聚倍半硅氧烷基的有机无机杂化材料、制备方法及其在骨组织工程中的应用,属于生物复合材料技术领域。所述杂化材料的空间结构为:或者 A为低聚倍半硅氧烷笼,其结构通式为RnSinO1.5n,其中n=6,8,10或12;B为连接两个笼的反应性柔性臂。本发明还提供采用点击化学制备上述杂化材料的制备方法以及在组织工程中用作骨骼材料。本发明构建的杂化材料,反应操作简单,条件温和,对氧、水不敏感;产物收率高、选择性好;产物易纯化、后处理简单,获得的材料具有非常好机械性能和生物活性。
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公开(公告)号:CN109608667A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811558835.3
申请日:2018-12-19
申请人: 中山大学附属口腔医院
IPC分类号: C08J3/24 , C08J3/075 , A61L27/58 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/56 , A61L27/22 , A61L27/02
CPC分类号: C08J3/24 , A61L27/025 , A61L27/222 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/56 , A61L27/58 , A61L2430/02 , C08J3/075 , C08J2389/00 , C08K3/346
摘要: 本发明公开了一种具有促进骨缺损修复作用的埃洛石复合水凝胶及其制备方法和应用。本发明提供了一种可作为细胞支架材料的埃洛石复合水凝胶,其由掺入埃洛石的明胶溶液在光引发剂作用下形成光交联得到;其中,所述埃洛石的浓度为0.1%~20%。本发明以埃洛石和经双键修饰的明胶成功合成具有促进骨缺损修复作用的复合水凝胶,该复合水凝胶可作为优异的骨组织工程支架材料,同时具备良好的机械性能、力学性能和生物学性能,可支持骨细胞的生长及成骨分化,有明显的促进新生骨的生成、骨缺损修复的作用,可用于牙周组织或骨组织缺损等疾病的高效治疗,在生物工程和生物医学领域上具有良好的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN109260519A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811087128.0
申请日:2018-09-18
申请人: 朱飞燕
IPC分类号: A61L27/40 , A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/02 , A61L27/12 , A61L27/04 , A61L27/22 , A61L27/24 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61K47/36 , A61K47/10 , A61K47/02 , A61K47/04 , A61K47/42 , A61P19/04
CPC分类号: A61L27/20 , A61K47/02 , A61K47/10 , A61K47/36 , A61K47/42 , A61L27/025 , A61L27/047 , A61L27/12 , A61L27/18 , A61L27/222 , A61L27/24 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L2300/412 , A61L2400/12 , A61L2430/06 , A61P19/04 , C08L5/08 , C08L71/02
摘要: 一种粘合剂型水凝胶及其制备方法和应用,本发明属于水凝胶领域,它为了解决水凝胶在软骨组织工程应用过程中力学强度不够、易从组织流失的问题。本发明粘合剂型水凝胶是在杂化水凝胶的表面复合桥接聚合物,其中杂化水凝胶是在壳聚糖或壳聚糖的衍生物和聚乙二醇交联的水凝胶内杂化有无机纳米粒子,所述的桥接聚合物包括生物大分子材料和无机纳米粒子。制备方法:一、壳聚糖溶液和聚乙二醇溶液混合,得到水凝胶;二、将生物大分子材料溶液和无机纳米粒子混合,得到桥接聚合物;三、桥接聚合物粘压在水凝胶的表面。本发明所述的粘合剂型水凝胶用于制备软骨损伤修复中的支架材料,由于无机纳米粒子的加入,使其具有优异的力学性能和粘合强度。
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公开(公告)号:CN109010908A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811211465.6
申请日:2018-10-17
申请人: 广州润虹医药科技股份有限公司
发明人: 车七石
CPC分类号: A61L27/025 , A61L27/18 , A61L27/34 , A61L27/52 , A61L2300/404 , A61L2300/602 , A61L2430/02 , C08L77/00 , C08L67/04
摘要: 本发明涉及医用人工骨材料的技术领域,具体涉及一种药物控释功能活性人工骨及其制备方法。本发明所述的人工骨以硫酸钙/聚氨基酸复合材料为载体附着物,抗结核药水凝胶填入人工骨中,并通过生物可降解材料在外层形成包封层。本发明所述的人工骨确保了药物的缓慢平稳释放,实现了载药人工骨的缓控释效果,使得人工骨能够长效缓释抗结核药物。
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公开(公告)号:CN108794059A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810600601.4
申请日:2018-06-12
申请人: 佛山市华强协兴陶瓷有限公司
发明人: 吴锦铭
CPC分类号: C04B38/103 , A61L27/025 , A61L27/12 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L27/58 , C04B28/001 , C04B2111/00836 , C04B14/041 , C04B22/04 , C04B14/36 , C04B22/16
摘要: 本发明公开了一种高强可降解多孔生物陶瓷的制备方法,包括以下步骤:a.首先将选取好的原料进行选取;b.待步骤a完成后再将原料进行烘干处理;c.待步骤b完成后,再添加高强度添加粉;d.待步骤c完成后,再继续添加粘合剂、P‑磷酸三钙、低密度羟基磷灰石,磷酸三钙、可溶性钙铝等添加物;e.待步骤d完成后,再利用搅拌装置来进行加热搅拌。通过在常规的原料添加的基础上,进行高强度添加粉的添加,可利用钛的强度和与人体的亲和性,增加了生物陶瓷自身的硬度、抗蠕变及抗腐蚀效果,通过添加粘合剂、P‑磷酸三钙、低密度羟基磷灰石,便于增加生物陶瓷的可降解性,可通过在高压成型的过程中,进行密封氧气充填,可形成原料的多孔效果,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN108404203A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810287070.8
申请日:2018-03-30
申请人: 福州大学
CPC分类号: A61L27/10 , A61L27/025 , A61L27/12 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L2300/10 , A61L2300/404 , A61L2400/12 , A61L2430/02
摘要: 本发明属于生物功能材料领域,涉及一种还原氧化石墨烯/生物玻璃纳米纤维支架制备方法,该方法包括以下步骤:将块状细菌纤维素与水混合后制得细菌纤维素溶液,随后加入还原氧化石墨烯溶液,超声后得到还原氧化石墨烯/细菌纤维素混合溶液,在该混合溶液中加入对应的钙、硅、磷源,超声得到细菌纤维素/还原氧化石墨烯/生物玻璃前驱体溶液,冻干后在氩气氛围中煅烧,得到具有抗菌性的还原氧化石墨烯/生物玻璃纳米纤维支架,并借助其独特的三维网络状结构在SBF中能够迅速诱导羟基磷灰石的形成。本发明的工艺流程简单,操作简单快捷,制备成本较低,所得生物玻璃纳米纤维支架的抗菌性、生物活性高,在骨移植及骨替换领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108341607A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810205456.X
申请日:2018-03-13
申请人: 武汉理工大学
CPC分类号: C04B40/0042 , A61L27/025 , A61L27/58 , A61L2430/02 , C04B28/344 , C04B2111/00025 , C04B2111/00836 , C04B22/066 , C04B22/06
摘要: 本发明公开一种二氧化硅改性氧化镁的制备方法及其应用,主要应用于以氧化镁为原料的骨修复材料,制备方法为:1)将氧化镁煅烧处理,煅烧后球磨得到氧化镁粉末,取一定量的氧化镁均匀分散在有机溶剂中,形成氧化镁悬浮液;2)将正硅酸四乙酯溶液和催化剂溶液加入含有氧化镁的悬浊液中,搅拌反应、洗涤干燥后得到二氧化硅包覆改性的氧化镁。本发明可通过二氧化硅包覆改性氧化镁来调控氧化镁表面性质。在以氧化镁为原料制备的镁基骨水泥时,可根据临床需要调整氧化镁的包覆程度来改变固化时间,并可降低骨修复材料固化时的水化温度,可显著提高以氧化镁为原料的骨修复材料的性能。
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公开(公告)号:CN108310472A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810117590.4
申请日:2018-02-06
申请人: 河南科技大学
CPC分类号: A61L27/54 , A61L27/025 , A61L27/08 , A61L27/12 , A61L27/50 , A61L2300/102 , A61L2430/02
摘要: 一种提高磷酸钙磁性骨水泥磁生热速率的方法,采用水热法合成Fe3O4磁性功能相,并采用碳粉对合成的Fe3O4磁性功能相进行改性,然后再将改性后的Fe3O4磁性功能相与固相磷酸盐粉体复合,制备磁性骨水泥。本发明使用碳粉做改性剂,将四氧化三铁与骨水泥基质相分离,与不加入碳粉改性的材料相比,材料升温更快速,达到升温平衡的时间更短,有利于缩短热疗时间,减少加热时间过长引起的热耐受效应。
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公开(公告)号:CN108264373A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810115411.3
申请日:2018-02-06
申请人: 付主枝
发明人: 付主枝
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/632 , C04B35/634 , C04B35/636 , A61L27/10 , A61L27/02 , A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/12 , A61L27/50 , A61L27/56 , C04B111/40
CPC分类号: C04B38/00 , A61L27/025 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L2430/02 , C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/6303 , C04B35/632 , C04B35/63448 , C04B35/636 , C04B2111/40 , C04B2235/3418 , C04B2235/3472 , C04B2235/3481 , C04B2235/77
摘要: 本发明公开了医用增强型多孔生物陶瓷材料的制备方法,该工艺将十二胺基磺酸钠、氯化铵、氧化铁、羟丙基甲基纤维素、聚硅氧烷、硫代二丙酸二月桂酸酯等进行加压反应,添加润滑剂和消泡剂制作材料的有机组份,然后利用球磨工艺将羟基磷灰石、钡长石、锂云母、硅藻土等原材料混合物进行研磨、干燥、活化、过筛分选,制备陶瓷母料,进一步将上述有机组份和陶瓷母料进行逐级递进烧结,最后利用双螺杆挤出技术进行造粒、真空脱水、塑型、高压蒸汽灭菌等步骤制备得到医用增强型多孔生物陶瓷材料。制备而成的医用增强型多孔生物陶瓷材料,其安全无毒、密度轻、多孔透气性好、抗压强度高,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105120908B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201480009462.8
申请日:2014-02-20
申请人: 骨支撑股份公司
发明人: 克里斯蒂娜·卡洛琳·维多利亚·艾林伯格 , 维罗妮卡·丽贝卡·桑德尔 , 伊娃·克里斯蒂娜·丽登
CPC分类号: A61K33/42 , A61K31/7036 , A61K33/06 , A61K38/14 , A61L27/025 , A61L27/12 , A61L27/54 , A61L2300/202 , A61L2300/40 , A61L2300/404 , A61L2300/406 , A61L2430/02
摘要: 本发明涉及具有改进的凝固的可硬化的陶瓷骨替代物组合物、用于这样的组合物的粉末和它们的制造方法和在医疗中的应用。更具体地,本发明涉及具有改进的凝固性能的可硬化的骨替代物粉末和可硬化的骨替代物糊状物,其包含硫酸钙和热处理的羟磷灰石(钝化的HA),这样的骨替代物适合于支持性组织疾病例如骨质流失、骨折、骨创伤、骨髓炎的治疗。
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