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公开(公告)号:CN106955371B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201610015336.4
申请日:2016-01-11
Applicant: 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司
CPC classification number: A61L27/3604 , A61F2/08 , A61L27/16 , A61L27/18 , A61L27/3662 , A61L27/56 , A61L2430/10 , D04B21/14 , D04B21/165 , C08L23/06 , C08L67/02
Abstract: 本发明旨在提供一种具有良好的力学等机械性能且有利于细胞长入的人工软组织编织物及该编织物的制备方法。本发明公开一种人工软组织编织物,该编织物依次包括:第一表面层、第一中间层、内层、第二中间层以及第二表面层,该第一表面层与该第二表面层部分或全部由蚕丝组成,该第一中间层与该第二中间层部分或全部由PET组成,该内层部分或全部由PEHM组成。
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公开(公告)号:CN104507508B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201380040674.8
申请日:2013-07-26
Applicant: 陶瓷技术有限责任公司
Inventor: M.孔茨
CPC classification number: A61L27/443 , A61F2/28 , A61F2310/00179 , A61L27/10 , A61L27/105 , A61L27/306 , A61L27/446 , A61L27/56 , A61L2400/08 , A61L2420/04 , A61L2430/02
Abstract: 本发明涉及用于制造带有功能表面的医用产品的方法。本发明尤其涉及可利用其制造带有对骨骼有亲和力的表面的陶瓷植入物的方法以及这种类型的制成的医用产品。
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公开(公告)号:CN109675114A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811591337.9
申请日:2018-12-20
Applicant: 康泽生医学生物科技(武汉)有限公司
Inventor: 姜大奎
CPC classification number: A61L27/3604 , A61L27/3687 , A61L27/3691 , A61L27/3834 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L2430/40
Abstract: 本发明公开了一种人脐带华通氏胶组织工程支架的制备方法,具体包括以下步骤:S1、华通氏胶分离;将新鲜脐带去除血管,然后进行剪碎,S2、机械粉碎:将S1剪碎的华通氏胶加入生理盐水,然后摇匀成浆,涉及生物医学技术领域。该人脐带华通氏胶组织工程支架的制备方法,可实现通过采用去细胞、冻干及交联的方法,制备出去细胞人脐带华通胶组织工程用支架,制备的组织工程支架保留了华通氏胶中糖胺多糖和II型胶原等成分,接种于支架上的细胞黏附于支架孔壁上,生长状态良好,分泌基质,体试验无免疫反应,产品具有很好的应用前景,从而大大提高了支架的力学性能,很好的消除了抗原性,达到了降解速率可控的目的。
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公开(公告)号:CN109675101A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910010217.3
申请日:2019-01-05
Applicant: 西安点云生物科技有限公司
CPC classification number: A61L27/20 , A61L27/12 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L2300/236 , A61L2300/402 , A61L2300/41 , A61L2300/412 , A61L2300/42 , A61L2400/12 , A61L2430/02 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C08L5/08
Abstract: 本发明公开了一种甲壳素纳米晶须/羟基磷灰石复合材料及其制备方法和在3D打印人工骨中的应用。该制备方法通过原位合成法将甲壳素纳米晶须加入至CaCl2溶液中,在此基础上加入(NH4)2HPO4溶液,使得在形成羟基磷灰石的同时甲壳素纳米晶须也复合至羟基磷灰石的材料中;制备出来的复合材料在具有羟基磷灰石强度高的特点时,利用了晶须增强生物材料韧性的目的,同时甲壳素使得该材料不仅具有良好的骨传导、骨诱导及生物相容性,而且具有消炎、镇痛、抗凝血及促进伤口愈合的功效;将本发明中的甲壳素纳米晶须/羟基磷灰石复合材料应用于制备人工骨中发现,相比纯羟基磷灰石材料制备的人工骨压缩强度提高了40.3%,弹性模量下降了19.8%。
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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
Applicant: 中山大学附属口腔医院
CPC classification number: C08J3/24 , A61L27/025 , A61L27/222 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/56 , A61L27/58 , A61L2430/02 , C08J3/075 , C08J2389/00 , C08K3/346
Abstract: 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:CN109575349A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811427319.7
申请日:2018-11-27
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: C08J9/26 , A61L27/227 , A61L27/56 , A61L2430/02 , B02C19/186 , C08J9/0061 , C08J9/36 , C08J2389/00 , C08J2489/00 , C08L89/00
Abstract: 本发明涉及增强植物源性蛋白三维支架力学性能的方法,通过静电纺丝技术得到微-纳尺度的植物源性蛋白纤维,然后将纤维粉碎与植物源性蛋白粉末混合,可以加入合适的致孔剂制备出植物源性蛋白纤维强化的支架,还可以对支架进行“淬火”处理,进一步提升压缩性能及拉伸性能。与现有技术相比,本发明采用液氮研磨法可以将植物源性蛋白电纺丝纤维膜研磨成粉末,而不会引入外物、破坏其结构,制备得到的植物源性蛋白纤维强化的支架最大压缩强度为12.10MPa,最大压缩模量为94.91MPa,“淬火”后的植物源性蛋白支架压缩强度提高9%-20%,拉伸强度提高25%-50%,弯曲强度提高9%-40%。
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公开(公告)号:CN109503797A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811263478.8
申请日:2018-10-28
Applicant: 凯斯蒂南京医疗器械有限公司
Inventor: 不公告发明人
IPC: C08G18/64 , C08G18/42 , A61K49/04 , A61K9/50 , A61K47/34 , A61K47/36 , A61K31/337 , A61L29/08 , A61L29/14 , A61L29/16 , A61L31/10 , A61L31/14 , A61L31/16 , A61L27/26 , A61L27/56 , A61L27/54 , A61L27/58
CPC classification number: C08G18/6484 , A61K9/5031 , A61K9/5036 , A61K31/337 , A61K49/0404 , A61K49/0442 , A61L27/26 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58 , A61L29/085 , A61L29/148 , A61L29/16 , A61L31/10 , A61L31/148 , A61L31/16 , A61L2300/236 , A61L2300/404 , A61L2300/42 , A61L2400/18 , A61L2420/02 , A61L2420/06 , C08G18/4081 , C08G18/4266 , C08G18/4277 , C08G18/428 , C08G2230/00 , C08L5/08 , C08L75/04
Abstract: 本发明公开了一种具有抗菌活性的医用可降解聚氨酯及其用途,具体涉及一种含有壳聚糖或其衍生物作的医用可降解聚氨酯、其制备方法和在植介入生物材料方面的应用,可以根据再生医学以及植入体内的医疗器械的需要,设计合成不同分子量和降解性能的具有抗菌活性的医用可降解聚氨酯。
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公开(公告)号:CN109381747A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710681147.5
申请日:2017-08-10
Applicant: 沙冰娟
Inventor: 沙冰娟
Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸-壳聚糖纤维支架材料的制备方法,包括:(1)制备聚乳酸溶液:将聚乳酸加入丙酮溶液,磁力搅拌60~90min,得到聚乳酸溶液;(2)制备壳聚糖溶液:将壳聚糖加入水中,搅拌10~20min,得到壳聚糖溶液;(3)将所述壳聚糖溶液和聚乳酸溶液按照体积比为1:5~20进行混合,磁力搅拌10~30min,于-10~-18℃条件下冷冻10~12h,得到聚乳酸-壳聚糖纤维凝胶;(4)将上述聚乳酸-壳聚糖纤维凝胶在0~4℃下进行水置换6~8次,然后倒入支架模具里,于-10~-18℃条件下冷冻2~5h,最后在0~5℃低温干燥12~24h脱模、洗涤,得到聚乳酸-壳聚糖纤维支架。本发明中的方法制备得到的聚乳酸-壳聚糖纤维支架材料的孔隙率较高、力学性能好,具有良好的生物相容性。
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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
Applicant: 朱飞燕
IPC: 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 classification number: 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
Abstract: 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:CN109260514A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811014818.3
申请日:2018-08-31
Applicant: 湖南大学
Inventor: 刘海蓉 , 周征 , 李永生 , 其他发明人请求不公开姓名
IPC: A61L27/18 , A61L27/22 , A61L27/44 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58 , D06M14/14 , D06M13/152 , D01F6/92 , D01F1/10 , D06M101/32
CPC classification number: A61L27/18 , A61L27/227 , A61L27/44 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58 , A61L2300/216 , A61L2300/41 , A61L2300/602 , A61L2430/06 , D01F1/10 , D01F6/92 , D06M13/152 , D06M14/14 , D06M2101/32 , C08L89/00 , C08L67/04
Abstract: 一种花旗松素改性纤维支架,该花旗松素改性纤维支架为在扫描镜下的微观结构为多孔纤维状,其平均纤维直径为0.51-1.45μm,该花旗松素改性纤维支架中花旗松素负载于基质材料上,基质材料为聚-羟基丁酸酯-共聚-羟基戊酸酯、聚乙醇酸、聚乳酸、聚乳酸-羟基乙酸共聚物、丝素蛋白中的至少一种,花旗松素的负载量为0.0016wt%-5wt%。该花旗松素改性纤维支架具有良好的生物相容性,对生物体无毒性,并能在炎症环境下维持细胞表型。本发明同时还提供制备该花旗松素改性纤维支架的物理共混或者化学方法,以及该该花旗松素改性纤维支架的应用。
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