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公开(公告)号:CN109675117A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910141582.8
申请日:2019-02-26
申请人: 百澳瑞派(天津)生物科技有限公司
CPC分类号: A61L27/46 , A61L2430/02 , C04B28/344 , C04B2111/00836 , C04B18/18 , C04B22/16 , C04B24/04 , C04B22/06 , C04B22/085 , C08L89/00
摘要: 本发明公开了一种复合骨修复材料及其制备方法,所述复合骨修复材料以羟基磷灰石和两种不同类型的胶原为基元,通过原位合成方法复合而成,以重量份计,所述胶原总量与羟基磷灰石的比例为:1:9-1:1,所述Ⅰ型胶原、Ⅲ型胶原的配比为:85-99.99:0.01-15,本发明所涉及的成分为不同类型的胶原,没有异物引入,能够保持胶原低免疫原性和良好的生物相容性;而且能够同时体现不同类型胶原的不同作用,是一种多功能骨修复材料。
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公开(公告)号:CN109621013A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811362507.6
申请日:2018-11-15
申请人: 山东瑞安泰医疗技术有限公司
IPC分类号: A61L27/46 , A61L27/44 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61K47/02 , A61K47/04 , A61K47/32 , A61P19/08
CPC分类号: A61L27/46 , A61K47/02 , A61K47/32 , A61L27/443 , A61L27/446 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L2300/104 , A61L2300/112 , A61L2300/412 , A61L2430/02 , A61P19/08 , C08L33/12
摘要: 本发明公开了一种具有低放热量与高生物活性的复合骨水泥及其制备方法,该复合骨水泥是由40%~80%固相粉剂和10%~50%液相相互混合而制得的。所述固相粉剂包括石墨烯,聚甲基丙烯酸甲酯,羟基磷灰石,所述液相包括甲基丙烯酸甲酯,对苯二酚和N,N‑二甲基对甲苯胺。本发明的复合骨水泥具有良好的可注射性与生物活性,通过超高比表面积的石墨烯的加入,确保所得的PMMA骨水泥在使用过程中,其反应热量逐步释放,从而不会损伤周围骨组织,而且保证其具有良好的塑性,可任意塑形。在固化过程中,此复合骨水泥的聚合放热温度大幅降低,综合性能较为优异,可以满足骨缺损的填充和修复的要求,并且可作为药物载体治疗骨科相关疾病。
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公开(公告)号:CN109010924A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810749063.5
申请日:2018-07-10
申请人: 扬州大学
CPC分类号: A61L27/46 , A61L27/227 , A61L27/58 , A61L2300/252 , A61L2300/404 , A61L2300/41 , A61L2300/412 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C08L67/04 , C08L5/08 , C08L89/00
摘要: 本发明公开了一种BMP2‑PLA/HAP复合材料骨修复支架的制备方法。所述方法先将质量比为10%~20%:1的纳米级羟基磷灰石粉末和医用级PLA塑料粉末混合,熔融后,挤出拉丝,得到3D打印用的PLA/HAP耗材,再设置3D打印参数,控制打印喷头温度为200~220℃,打印底板温度为20~50℃,打印速度为20~40mm/s,冷却风扇转速为2000~2500rpm,导入骨修复支架三维模型后开始打印,得到PLA/HAP复合材料骨修复支架,最后将支架浸泡于0.25~2mg/mL的BMP2的壳聚糖醋酸溶液中,得到BMP2‑PLA/HAP复合材料骨修复支架。本发明采用3D打印技术,以纳米级羟基磷灰石粉末和医用级PLA塑料粉末为原料,负载具有高生物诱导性的BMP2骨生长因子,制得的羟基磷灰石/PLA复合材料,具有高强度、高硬度和抗冲击强度,并且具有良好的抗菌性和良好的生物相容性及骨诱导性。
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公开(公告)号:CN108744061A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810694134.6
申请日:2018-06-28
申请人: 广州贝奥吉因生物科技有限公司
CPC分类号: A61L27/56 , A61L27/20 , A61L27/46 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L2300/102 , A61L2300/252 , A61L2300/412 , A61L2300/45 , A61L2300/602 , A61L2430/02 , C08L89/00 , C08L5/10
摘要: 本发明公开了一种负载BMP‑2的掺锶羟基磷灰石/丝素蛋白/肝素复合支架及其制备方法和应用。本发明利用丝素蛋白和掺锶羟基磷灰石用于骨修复的优势;再将肝素结合到复合支架上,用于缓释生长因子;再吸附BMP‑2,缓释其生长因子能够促进骨髓基质间充质细胞体外增值和诱导其分化为成骨前体细胞,同时,锶元素的掺入可有效提高骨诱导能力以及募集体内骨髓间充质干细胞向成骨细胞分化,该复合支架有望在生物材料领域得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN108714250A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810535894.2
申请日:2018-05-30
申请人: 上海尚融生物科技有限公司
发明人: 徐嘉麟
CPC分类号: A61L27/46 , A61L27/446 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L2400/06 , A61L2430/02 , C08L35/02
摘要: 本发明提供了一种凝胶状快速聚合骨填充材料及制备方法;包括组分A和组分B;所述组分A包括:双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯、二甲基丙烯酸三甘醇酯、显影剂、无机填料以及引发剂;所述组分B包括:双酚A乙氧基二甲基丙烯酸酯、二甲基丙烯酸三甘醇酯、显影剂、无机填料及促进剂。本发明还涉及前述材料的制备方法;本发明制备得到的产品与现有的Mendec Spine骨水泥相比,现有技术的MendecCSpine骨水泥压缩强度明显小于本发明产品,弯曲强度与发明产品接近,最高温度远高于本发明产品。
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公开(公告)号:CN108478873A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810382890.5
申请日:2018-04-25
申请人: 信阳师范学院
CPC分类号: A61L27/46 , A61L27/52 , A61L2430/06 , C08L5/08 , C08L29/04
摘要: 本发明涉及一种双相磷酸钙复合凝胶的制备方法,首先,制备双相磷酸钙纳米粉末,接着制备聚乙烯醇溶液和壳聚糖溶液,然后往聚乙烯醇溶液中加入壳聚糖溶液,搅拌均匀后,再加入双相磷酸钙纳米粉末,搅拌均匀,得到复合溶液,倒入48孔板中,然后循环冷冻解冻处理3~9次,最后冷冻干燥,即得。本发明以双相磷酸钙为基础,复合其它天然高分子,通过物理交联方法得到复合凝胶,力学性能和生物活性得到提高,细胞的粘附和繁殖能力也得到明显提高,这种复合凝胶可以应用于骨软骨组织工程领域。
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公开(公告)号:CN108472413A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680074082.1
申请日:2016-12-14
申请人: 瑞吉恩提斯生物材料有限公司
IPC分类号: A61L27/52
CPC分类号: A61L27/52 , A61K47/58 , A61K47/60 , A61L27/18 , A61L27/22 , A61L27/26 , A61L27/46 , C08L67/04
摘要: 本发明提供蛋白质-聚合物缀合物,以及用于产生由包含该缀合物的水凝胶形成的生物相容性支架的方法以及该支架用于组织再生的用途。本发明提供用于制备该缀合物的改进的工艺,其中本发明的缀合物优选地在避免极性有机溶剂的环境友好的工艺中生产。
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公开(公告)号:CN108025082A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201680040610.1
申请日:2016-07-28
申请人: 塔夫茨大学信托人
发明人: 菲奥伦佐·G·奥米内托 , 戴维·L·卡普兰 , B·马雷利 , 李春梅
CPC分类号: A61L27/56 , A61K9/5052 , A61L27/22 , A61L27/227 , A61L27/46 , A61L27/54
摘要: 本申请涉及两亲性多肽材料、其制造方法和使用方法。所提供的两亲性多肽材料基于水并且使用全水性工艺制造。所提供的材料展现出封装和储存生物活性分子或大分子的能力。这类生物活性分子或大分子保持其结构和生物活性,使得这些生物活性分子或大分子不会因为工艺步骤或暴露而显著地降解、减少和/或受到抑制。所提供的材料具有独特的机械特性和结构特性,包括大小、密度、可塑性以及机械加工性。
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公开(公告)号:CN107875449A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201710994500.5
申请日:2017-10-23
申请人: 陕西盛迈石油有限公司
发明人: 王耀斌
CPC分类号: A61L27/46 , A61L27/425 , A61L2430/02 , C08L61/16
摘要: 一种纳米复合材料的制备方法,属于材料制备领域。包括如下步骤:将四水硝酸钙和磷酸氢二胺配成溶液,加入表面活性剂,在剧烈搅拌的作用下,使体系稳定后沉淀,得白色胶状沉淀物,并用去离子水洗涤,抽滤并真空干燥后煅烧,冷却后研磨备用;取干燥后的粉末置于浓硫酸中,室温搅拌后倒入冰水混合物,持续搅拌;经超声处理,加热搅拌经洗涤、干燥后,球磨后制得。通过对传统制备工艺的改进,使得所制备的纳米复合材料具有较好分散性和热稳定性,具有更大的比表面积和更好的生物活性,本发明所述的纳米复合材料的制备方法条件简单,易于操作,且制备过程较快,节省了成本,适于推广应用。
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