一种复合止血织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN118949112A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411028528.X

    申请日:2024-07-30

    摘要: 本发明涉及止血织物技术领域,具体为一种复合止血织物及其制备方法,所述复合止血织物包含长链多糖溶液、甘油、牛凝血酶、牛血清白蛋白和无机止血剂,其中长链多糖溶液的含量范围0.01%~0.5%,溶液中甘油质量浓度范围:0.5%~15%,所述基材纤维材料包括但不限于脱脂棉纱布、全棉无纺布、聚酯无纺布、聚酯粘胶纤维混纺的无纺布、聚氨酯无纺布、聚氨酯海绵片、密胺树脂海绵片、海绵条和脱脂棉花。本发明生产过程反应条件温和,能耗低,容易连续生产,生产效率高,成本低;无机止血剂脱落率低避免不良事件发生,止血后清创简单,止血过程不灼伤组织,血有病患者出血能够成功止血,复合止血织物加速老化后酶活力保持良好,适合常温保存。

    一种用于止血和促成骨的基于鲵皮肤分泌物的海绵材料

    公开(公告)号:CN118924938A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202310522221.4

    申请日:2023-05-10

    IPC分类号: A61L24/08 A61L24/00

    摘要: 本发明涉及海绵材料领域,具体涉及一种用于止血和促成骨的基于鲵皮肤分泌物的海绵材料、制备方法和用途。本发明提供的制备方法采用机械处理(具体为采用超微粒粉碎机对壳聚糖粉末机械剥离)壳聚糖粉末,并全程保持中性环境来制备海绵材料,有助于提高海绵材料的抑菌、促凝血、促细胞增殖、促愈合等生物学性能和力学性能。本发明提供的海绵材料可以作为一种止血材料,特别是一种可吸收的骨止血材料。

    一种可负载凝血酶高强度载药凝胶栓塞微球

    公开(公告)号:CN118903525A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410835052.4

    申请日:2024-06-26

    IPC分类号: A61L24/04 A61L24/08 A61L24/00

    摘要: 本发明公开了一种可负载凝血酶高强度栓塞凝胶微球,微球主体由PAAm‑PAAc共聚物,两性离子大分子,环肽功能化壳聚糖构成,可通过反向乳液聚合或微流控实现制备。由于微球内部特殊的结构、电荷及基团构成,使其具有优异的强度,可抵抗压缩,可负载大量凝血酶并实现有效缓释,微球既可作为栓塞剂以应用于肥厚型心肌病等疾病介入治疗,也可混合其他敷料以应用于外伤治疗领域。

    一种多功效的可降解组织粘合贴片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118892571A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411017898.3

    申请日:2024-07-29

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明公开了一种多功效的可降解组织粘合贴片及其制备方法和应用,先利用碱性尿素低温甲壳素水溶液,加入侧链改性醚化试剂均相反应,制备具有温度或pH敏感性的改性甲壳素,再将其水溶液凝固再生纯化制成温敏改性甲壳素薄膜。然后引入增韧剂和多巴胺改性可降解粘合性高分子,制得具有高粘附强度和光热抗菌的多功效的可降解复合组织粘合贴片。本发明方法制备工艺简单,不使用任何小分子化学交联剂,材料体内可降解吸收,具有良好的生物相容性和生物降解性,潮湿环境下组织粘合性好,封堵补漏止动脉血效果好,可用于组织粘合封堵补漏、伤口无线缝合和动脉止血封堵,促进伤口组织愈合,在生物医药、医疗器械和组织工程材料等领域中具有良好的应用。

    一种生物粘合剂、生物粘合剂预溶液及其应用

    公开(公告)号:CN118873729A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410774571.4

    申请日:2024-06-17

    IPC分类号: A61L24/10 A61L24/08 A61L24/00

    摘要: 本发明公开了一种生物粘合剂、生物粘合剂预溶液及其应用。本发明所提供的生物粘合剂,包括:明胶、海藻酸钠、NHS和EDC的混合水溶液,所述混合水溶液中明胶、海藻酸钠、NHS、EDC的质量体积比分别为1~20%、1~10%、0.1~1.5%、0.1~1.5%。其中,海藻酸钠、明胶、动物组织三者之间在共价交联剂的作用下交联而实现粘合,有效地提高了动物组织与粘合剂的粘附力。该粘合剂具有良好的生物相容性、优异的力学性能、黏附性能和高透光率,在角膜移植手术中使用安全性高,通过酰胺反应实现与角膜植床上稳定黏附,促进受损角膜天然结构的再生以及视觉功能的重建。

    一种具有温度稳定性的双乳液滴载药微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118846195A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410867371.3

    申请日:2024-07-01

    IPC分类号: A61L24/04 A61L24/00 A61L24/08

    摘要: 一种有温度稳定性的双乳液滴载药微球及其制备方法和应用。本发明属于生物医药技术领域。本发明的目的是为了解决目前载药微球难以长期储存且温度稳定性较差的技术问题。本发明的方法:分别将药物溶于去离子水得到内相,将PDMS及其固化剂加入白油中得到中间相;将吐温80溶于去离子水中得到外相;然后通过微流控技术生成双乳液滴;再将双乳液滴重新通入外相中,常温下固化,得到载药微球。本发明的载药微球与由丙二醇、阿拉伯胶和去离子水组成的储存液混合后作为栓塞剂应用。本发明的栓塞剂具有优秀的温度稳定性、流动性、栓塞性以及长期稳定储存性。且通用性高,有效活性成分可按需求更换调整。

    一种压电促凝定向梯状微孔气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118831197A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410885515.8

    申请日:2024-07-03

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: A61L24/00 A61L24/08

    摘要: 本发明公开了一种压电促凝定向梯状微孔气凝胶及其制备方法和应用,属于医用材料技术领域,该气凝胶包括牛皮源脱细胞基质的分散液和交联剂制得,所述牛皮源脱细胞基质的分散液包括牛皮源脱细胞基质和水以及包括或不包括添加剂,牛皮源脱细胞基质含有具有压电效应的三螺旋结构胶原。本发明定向微孔气凝胶具有微观垂直梯状结构,在接触血液时能够实现类似虹吸作用,实现快速吸收血液,同时血流将引起三螺旋胶原组分的形变而触发压电效应,加速血浆中纤维蛋白的自主装而促进快速凝血,所用原料具有生物安全性和生物可降解性,应用于伤口后无需二次移除,避免给患者带来清创痛苦。

    一种季铵化普鲁兰多糖的制备方法及其在制备止血产品中的应用

    公开(公告)号:CN118812739A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411266372.9

    申请日:2024-09-11

    发明人: 陈璐 张瑛慧

    IPC分类号: C08B37/02 A61L24/08 A61L24/00

    摘要: 本发明公开了一种季铵化普鲁兰多糖的制备方法及其在制备止血产品中的应用,属于制备季铵化多糖技术领域,所述季铵化普鲁兰多糖的制备方法,由以下步骤组成:制备助剂,季铵化,后处理;所述制备助剂,由以下步骤组成:酸化,钠离子化;本发明的季铵化普鲁兰多糖的制备方法能够提高季铵化普鲁兰多糖的季铵基取代度,降低季铵化试剂的用量,缩短季铵化普鲁兰多糖的制备时间,进一步地,提高季铵化普鲁兰多糖的抗菌效果和止血效果。

    一种止血粉、制备方法及止血材料的制备工艺

    公开(公告)号:CN116440314B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202310421731.2

    申请日:2023-04-19

    摘要: 本申请涉及止血材料制备领域,具体公开了一种止血粉、制备方法及止血材料的制备工艺;一种止血粉包含如下重量份的原料制成:溶胀内芯、溶解外壳;溶胀内芯由溶胀型壳聚糖制成;溶解外壳由水溶型多糖或水溶型多糖复配水溶助剂制成;其制备方法为:壳聚糖颗粒置于稀酸溶液中反应,然后挤干,得溶胀型壳聚糖;将溶胀型壳聚糖经冷冻处理,然后置于稀酸溶液中,经反应,制得混合料;混合料经后处理,溶胀型壳聚糖外表面形成溶解外壳,溶胀型壳聚糖内部为溶胀内芯,制得止血粉;用水雾化无纺布表面,均匀撒上止血粉,止血粉的溶解外壳微溶黏附在医用无纺布表面,经后处理,制得止血材料;具有止血效果好、安全无残留且容易被机体降解吸收的优点。

    具有表面微孔结构的丝素蛋白微球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118772477A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410734854.6

    申请日:2024-06-07

    摘要: 本发明提供了一种具有表面微孔结构的丝素蛋白微球及其制备方法与应用。该方法通过将丝素蛋白溶液或者丝素蛋白溶液与水溶性聚合物溶液的混合液喷射到液氮中形成微球,再经过升温退火结晶,最后直接解冻或者冷冻干燥后形成silk I丝素蛋白微球。通过该方法得到的丝素微球完全基于水溶液体系,无需任何化学试剂添加和后处理,能够在水中保持稳定。该方法制备的微球表面具有大量多孔结构、内部具有纳米尺度的层级结构,并且能够快速生物降解。基于该丝素蛋白微球同时具有绿色制备、表面存在大量微孔、内部比表面积高和可快速降解性的优势,可以应用于细胞扩增、药物载体、细胞微支架、止血粉末等领域。