一种乙烯基双环噁唑烷交联生物瓣膜及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN116036375B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202211729662.3

    申请日:2022-12-30

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明提供了一种乙烯基双环噁唑烷交联生物瓣膜及其制备方法和用途,属于生物瓣膜材料领域。本发明将OX‑OH的主骨架与功能乙烯基结合在一起,开发出了一种功能双环噁唑烷交联剂:乙烯‑双环恶唑烷(OX‑VI)。然后利用OX‑VI处理的猪心包膜,进一步改性得到了非戊二醛交联的多功能生物瓣膜。该多功能生物瓣膜同时具有优异机械性能、生物相容性、抗钙化、抗凝血、低免疫排斥和促内皮化性能,应用前景广阔。

    一种无菌胶原蛋白泡沫材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117695442A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311816870.1

    申请日:2023-12-27

    发明人: 何拥军

    摘要: 本发明公开了一种无菌胶原蛋白泡沫材料及其制备方法与应用,属于无菌胶原蛋白泡沫材料技术领域,具体涉及将胶原蛋白原液加入保护剂,灌装到密封的医用级不锈钢瓶中,进行辐照灭菌,能有效的维持胶原蛋白体系的稳定,避免出现在辐照灭菌过程中胶原蛋白的结构被破坏,对胶原蛋白具有一定的保护作用。使用辐照灭菌的方法,无需进行预冻,可直接冷冻,低温辐照,减少因提前预冻、长时间照射引起蛋白变性情况的发生,同时可降低内毒素。本发明制备的无菌胶原蛋白泡沫材料的发泡度高,胶原蛋白结构保存效果好并且内毒素低。

    一种3D打印支架及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117018279A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311202271.0

    申请日:2023-09-18

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种3D打印骨组织修复支架及其制备方法,涉及生物医用材料技术领域。该支架材料由羟基磷灰石、海藻酸钠、丙烯酰胺和米诺环素构成,其原理是海藻酸钠和丙烯酰胺分别通过离子交联和共价交联形成双网络结构,再负载羟基磷灰石和米诺环素药物,形成了第三重物理交联网络结构,显著地提升了支架的力学强度。通过对墨水配比和参数的动态调节进行浓度控制,3D打印制备出具有高机械强度、高生物活性、高仿生性的骨修复支架。本发明将米诺环素与骨修复材料相结合,充分发挥其抗菌效果和促成骨分化的潜在性作用。同时,本发明可满足临床患者的个性化需求,应用于骨缺损修复与口腔种植体。

    培养的组织以及用于培养的组织的生产的生物反应器系统和方法

    公开(公告)号:CN116322810A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202180065401.3

    申请日:2021-08-12

    IPC分类号: A61L27/00

    摘要: 本公开涉及培养的组织、用于培养的组织的生产的方法以及用于培养的组织的生产的生物反应器系统。在一些实施例中,在第一生物反应器处培养的组织的生产可涉及将纤维支架馈送到包含培养基的腔室中,用前体细胞接种腔室,以及允许该前体细胞在该纤维支架的表面上增殖并分化。在下游生物反应器处,培养的组织的生产可以进一步包括加捻多个载有细胞的纤维以提供载有细胞的纱线,以及将载有细胞的纱线机织或针织成三维(3D)结构。在一些实施例中,培养的组织可以是由载有肌肉细胞的纤维和载有脂肪细胞的纤维构成的全肌肉培养的肉类。全肌肉培养的肉类可以具有模仿天然骨骼肌组织的结构组织和层次体系。

    一种用于隆鼻的假体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116077722A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211654826.0

    申请日:2022-12-22

    发明人: 程翎 胡亮 李晨

    摘要: 本发明涉及生物医疗材料技术领域,具体涉及一种用于隆鼻的假体材料。该材料由以下重量份数的组分制成,钛‑镍‑铜合金50‑70份、固态硅橡胶颗粒90‑115份、聚碳酸酯树脂15‑30份、乙烯基硅树脂18‑36份、乙烯基硅油7‑18份、三乙烯二铵0.5‑2份、甘油14‑22份、聚乙二醇‑1000 5‑20份、邻苯二甲酸二异壬酯3‑5份、四[β‑(3.5‑二叔丁基,4‑羟基苯基)丙酸]季戊四酯醇1‑5份、五氯硫酚锌0.1‑0.5份,所述合金中包含45‑50%镍、45‑55%钛和0‑5%铜。该材料以钛‑镍‑铜合金为内核,外部包覆一层由固态硅橡胶颗粒、聚碳酸酯树脂、乙烯基硅树脂等混炼而成的塑性胶体,使其整体具有较好的弹性以及强度,改善了硅胶不耐冲击易变形的问题。除此之外,该假体不会与组织生长在一起,可随时取出。