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公开(公告)号:CN104331558A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410614942.9
申请日:2014-11-05
Applicant: 上海大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种骨组织工程支架负型参数化设计方法,具体步骤如下:1)设计特定结构骨组织支架负型零部件,2)骨组织支架负型零部件的参数提取,3)负型零部件的参数调用。对负型零部件的装配进行了参数修正,所输入的设计参数包含装配公差。本发明对骨组织工程支架负型进行参数化建模设计,简化了繁复的建模操作,且在整个设计过程中无需考虑公差及装配要求,实现了便捷的设计建模。只需执行参数输入,就可实现负型模型的输出,使不懂得建模类软件操作的人员也可实现建模工作。
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公开(公告)号:CN101249700A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810035102.1
申请日:2008-03-26
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种差压真空注型工艺。它包括两种组份材料的备料、混合搅拌、浇注和加热固化过程。在两种组份材料混合搅拌的过程中,不断地进行循环进气消泡——抽真空过程,排除混合组份材料中的气泡,避免因气泡产生废品;在混合均匀的组份材料进行浇注时,通过搅拌室与浇注室之间的压力差,加速均匀混合组份材料的充型;在所有出气孔均有混合组份材料溢出时,搅拌室与浇注室迅速达到压力平衡,防止混合组份材料过多溢出。本注型工艺适用于制造气孔极少、组织致密的薄壁类、透明类、网格类及复杂形状等塑料零件。
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公开(公告)号:CN104689323A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510034410.2
申请日:2015-01-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及了一种具有缓释功能的油溶性药物缓释微球及其制备方法,其步骤为:将溶于DMSO(二甲基亚砜)的油溶性药物与溶于二氯甲烷的PLGA(聚乳酸羟基乙酸)混合,制备载药初乳。将载药初乳与PVA(聚乙烯醇)溶液混合,并超声乳化,制备载药复乳。最后将载药复乳在PVA稀释溶液中进行冰浴萃取,并多次洗涤,以制备良好的载油溶性药物的缓释微球。本发明方法制备的载油溶性药物的缓释微球不仅具有传统药物载体的分散、保护功能,还具有缓释作用。运用本发明方法制备的载油溶性药物的载药微球,可以实现油溶性药物的缓释功用,其作为当前新型药物载体具有广阔的开发和应用前景。
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公开(公告)号:CN102302386B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201110171394.3
申请日:2011-06-24
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种药物缓释型仿生骨支架的制备方法。该方法的具体步骤为:首先构建骨支架的外形轮廓负型和宏观存储孔道模型,将外形轮廓负型和孔道模型输入成形机进行模型制造,使用熔融沉积成形工艺制备。宏观孔模型决定了药物载入腔的形状,本发明的宏观孔模型由固定在底座上的内外两层弧壁构成,内层由两段弧壁组成外层由四段弧壁组成,各层弧壁对称分布。将孔道模型、左右半环先后嵌入支架负型底座,得到支架的组合式负型。将β-磷酸钙浆料注入组合式负型,经真空静置除泡、低温冷冻、去除负型、真空冷冻干燥和高温烧结,获得有存储孔道的缓释型可生物降解的仿生骨支架。支架中储存孔道相互独立,可加载不同种类的小分子药物,或者实现同种药物的浓度梯度载入。
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公开(公告)号:CN102551927A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110386167.2
申请日:2011-11-29
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种嵌入式分级释药三维支架及其制备方法。使用孔隙率低的支架外层形坯包裹孔隙率高的支架内层形坯,形成嵌入式双层结构的支架,支架内、外层载入的药物种类不同,在同一支架中实现药物种类的梯度分布和支架微观结构的梯度分布,得到嵌入式两级释药仿生支架。本发明多级释药支架制备过程分三个阶段:(1)载药支架内层形坯的冷冻成形;(2)制备载药支架外层包裹形坯的冷冻成形;(3)低温真空干燥嵌入式支架。本发明制得嵌入式多层支架,每层支架使用的复合浆料中磷酸钙的含量和药物类型分别不同,支架的降解速率与固相的固含量有关,浆料的固含量不同,所制得的支架的降解速率不同,药物的释放速率受支架降解的影响。
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公开(公告)号:CN102302386A
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201110171394.3
申请日:2011-06-24
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种药物缓释型仿生骨支架的制备方法。该方法的具体步骤为:首先构建骨支架的外形轮廓负型和宏观存储孔道模型,将外形轮廓负型和孔道模型输入成形机进行模型制造,使用熔融沉积成形工艺制备。宏观孔模型决定了药物载入腔的形状,本发明的宏观孔模型由固定在底座上的内外两层弧壁构成,内层由两段弧壁组成外层由四段弧壁组成,各层弧壁对称分布。将孔道模型、左右半环先后嵌入支架负型底座,得到支架的组合式负型。将β-磷酸钙浆料注入组合式负型,经真空静置除泡、低温冷冻、去除负型、真空冷冻干燥和高温烧结,获得有存储孔道的缓释型可生物降解的仿生骨支架。支架中储存孔道相互独立,可加载不同种类的小分子药物,或者实现同种药物的浓度梯度载入。
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公开(公告)号:CN101719172A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910198208.8
申请日:2009-11-03
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种仿生支架微孔结构的构建方法。其构建步骤为:使用Micro-CT技术对自然骨进行整体扫描,从中提取松质骨数据重建获得其微孔结构模型;再从松质骨模型中抽取单元体模型;然后利用镜像处理得到三维微孔结构模型;最后将三维微孔结构模型与破损骨模型进行布尔求交运算,得到与破损部位相吻合的仿生支架微孔结构模型。本设计方法在重建过程中,减小了处理的数据量。对单元体镜像处理获得大块模型的设计方法解决了微结构中的局部断层问题。通过镜像处理获得的微孔结构模型,可以依设计要求使得模型尺寸无限大,所得仿生支架模型的微孔结构与真实骨结构相似,更有利于细胞的粘附、爬行和成骨替代。该方法设计的骨支架的外围轮廓与真实骨相同,更有利于支架的植入。
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公开(公告)号:CN205889902U
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201620846420.6
申请日:2016-08-08
Applicant: 上海大学
Abstract: 本实用新型涉及一种桌面级3D打印机双喷头结构,包括喉管,PrusaI3单喷头打印平台,双喷头底板,双喷头座,双喷头盖,远程挤出机,双喷头打印底板,韦德减速挤出机,舵机,双喷嘴一体风扇座;所述双喷头座安装在打印机导轨上,韦德减速挤出机安装在打印机顶端,所述喉管连接远程挤出机和韦德减速挤出机,所述双喷头打印底板通过螺纹固定安装在PrusaI3单喷头打印平台上,所述双喷头底板与双喷头座通过螺纹连接,所述双喷头盖通过螺纹固定在双喷头座上,所述双喷嘴一体风扇座通过螺纹固定在双喷头座上,所述舵机安装在Z轴导轨上,控制打印机自动调节平衡。本实用新型便于拆卸和安装,结构紧凑,设计合理,具有较高的强度与稳定性。
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公开(公告)号:CN203768756U
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201420105368.X
申请日:2014-03-10
Applicant: 上海大学
Abstract: 本实用新型涉及一种可移动式电线水管防护板,包括外板,内板和连接件;所述外板和内板的都为底边开口的空心长条形状,所述内板嵌套安装在外板内,所述外板和内板上开有若干连接孔;所述连接件装配在连接孔内将外板和内板固定。所述的连接件为成丁字形的弯头销钉。本实用新型具有很高的强度,可以抵抗较高的外力;可以根据实际使用需要,通过伸缩来调整长度。
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