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公开(公告)号:CN117838932A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311803014.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 上海工程技术大学 , 上海中侨职业技术大学
Abstract: 本发明公开了一种多层仿生梯度结构肩袖补片及其制备方法,该肩袖补片为由层层浓度不同的纳米纤维膜堆叠而成的多层立体结构,纳米纤维膜在径向上浓度不变,纵向上根据促成骨材料浓度呈梯度变化分为四段式,在生物性能方面模拟腱‑骨界面组织学特性;每一段式包含多层纳米纤维膜,且每层纳米纤维膜在径向上浓度不变,形成多层仿生梯度结构的纳米纤维膜堆叠复合纳米纤维支架。本发明的多层仿生梯度结构肩袖补片具有较高孔隙率和吸水率,为细胞生长提供充足的黏附位点,具有分级的力学特性和组织诱导特性,同时匹配不同部位的修复需求,实现对肩袖腱‑骨界面再生的精准化治疗。
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公开(公告)号:CN114632189A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210301368.6
申请日:2022-03-25
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种弹性多孔支架及其制备方法和应用,制备方法包括:将高分子聚合物溶于溶剂中通过静电纺丝,得到纳米纤维膜;在脆断液溶剂中脆断,形成短纤维匀浆液;并与高分子溶液混合形成混合液,然后将混合液浇注进模具中冷冻干燥,得到三维支架;浸入具有交联剂的高分子溶液中,低温冷冻,冷冻干燥;本发明通过将静电纺丝技术与冷冻干燥技术相结合,制备的支架具有纳米纤维结构,内部联通的孔道利于细胞增殖、黏附;外浇注处理后的支架在湿态下应变达到80%时能够恢复原状,具有良好的弹性性能、高孔隙率和高吸水性能,能够在骨组织工程和再生医学方面具有较广泛的应用。
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公开(公告)号:CN104371279A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410640645.1
申请日:2014-11-13
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C08L65/00 , C08G61/12 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08L75/04 , C08L7/00 , C08L25/06 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L27/08 , C08L67/02 , C08L69/00 , C08L83/04 , C09D165/00 , C09D5/24
CPC classification number: C08G61/12 , C08J7/047 , C08J2339/04 , C08K3/042 , C08K9/04 , C08L7/00 , C08L23/08 , C08L25/06 , C08L27/08 , C08L65/00 , C08L67/02 , C08L69/00 , C08L75/04 , C08L83/04 , C09D5/24 , C09D165/00
Abstract: 本发明公开了一种含石墨烯的复合材料及其制备方法和应用,所述含石墨烯的复合材料,其组分包括具有双导电通道的复合功能材料和聚合物基体。具有双导电通道的复合功能材料,为磺化石墨烯表面接枝导电聚合物聚3,4-(乙撑二氧噻吩),其结构通式如式1所示。具有双导电通道的复合功能材料和含石墨烯的复合材料,可以用于制备压阻响应材料或者是抗静电、电磁屏蔽材料等,具有优异压阻响应和压阻重复性以及电磁屏蔽效应;本发明操作简单易行,可以大规模生产,其压阻性能优异,具有非常灵敏的压阻响应,渗阈值仅为0.5Wt%;不仅可以维持聚合物原有的性能,更能够形成一种不稳定的导电网络体系,有利于提高压阻响应的灵敏性。
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公开(公告)号:CN102920651A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210256814.2
申请日:2012-07-23
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种氟比洛芬酯微乳凝胶制剂及其制备方法,氟比洛芬酯微乳凝胶制剂,其特征在于,由凝胶基质和负载在其上的治疗有效量的含药微乳组成。本发明的制备方法,过程简单,易于操作,制备出的微乳凝胶制剂,可以制作成贴剂使用,提供了氟比洛芬酯的新的用药方式,提高氟比洛芬酯的药效和使用效率。
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公开(公告)号:CN102113995A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201110034666.5
申请日:2011-02-01
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种定速释药系统及其制备方法,定速释药系统包括含药微球和反向温敏凝胶,含药微球与反向温敏凝胶的重量配比为:1∶5-1∶50。本发明微球与反向温敏凝胶联用,避免了微球本身的缺点,同时反向温敏凝胶可通过注射方式注射入患者体内快速形成原位凝胶,通过凝胶降解及微球扩散释药的方式达到定速给药。所选用的材料均具有良好的生物相容性和生物降解性,操作条件温和,工艺安全,释药过程安全可控,且注射入,避免了手术植入和取出。
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公开(公告)号:CN118304471B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410451145.7
申请日:2024-04-16
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种长效功能化双层仿生小口径人工血管及其制备方法和应用,其制备方法包括:三步溶液聚合法分别合成可降解聚氨酯弹性体PCHU‑DSeSe、PCHU‑DTA;在具有轴向沟槽的不锈钢轴芯上近场直写静电纺丝PCHU‑DSeSe,得到轴向取向纤维血管内层;连同轴芯一起装配到外壳内壁具有径向取向纹路的聚四氟乙烯模具中;PCHU‑DTA/DMSO溶液迅速浇铸到模具内相分离,得到绕轴取向拓扑微结构血管外层,经冷冻干燥,得长效功能化双层仿生小口径人工血管,其具有持续释放DSS、NO、H2S以及原位动态调控和修复血管组织微环境功能,可用于动静脉造瘘、心脏冠脉及外周血管搭桥治疗,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115961380A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211580687.1
申请日:2022-12-09
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D01F8/14 , D01F8/16 , D01F1/10 , D01F8/10 , D01D5/34 , A61L27/34 , A61L27/28 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/58
Abstract: 本发明公开了一种基于静电‑喷气同轴纺的匀质涂层纤维材料及其制备方法,所述基于静电‑喷气同轴纺的匀质涂层纤维材料包括位于内部的芯层和围设于芯层外侧的皮层;所述芯层的材料包括可降解聚氨酯(BPU)、可降解聚酯(BPE)中的至少一种;所述皮层的材料包括水溶性高分子基体、功能性化合物分子、交联剂;所述功能性化合物分子包括抗凝、抗钙化、抗氧化、抗增生、抗感染中的至少一种化合物分子。本发明采用匀质共混技术配制纺丝溶液,再通过特制的静电‑喷气同轴纺丝喷头纺制形貌均匀的皮芯结构纤维,再经过绿色交联剂稀溶液浸泡、超声水洗、预冻、真空冷冻干燥,获得所述精控涂层的高效功能化纤维。
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公开(公告)号:CN115944785A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211625152.1
申请日:2022-12-16
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: A61L27/40 , A61L27/50 , A61L27/34 , A61L27/44 , A61L27/54 , A61L27/56 , B05D7/14 , B05D1/12 , D01D5/00
Abstract: 本发明公开了一种匀质纤维管状支架的制备方法,所述方法是将不锈钢棒表面羟基化、EP涂料预涂层、PTFE/SiO2复合涂料最后涂层、固化制得。用于纤维管状支架的制备方法包括:通过静电纺技术将PEO溶液纺涂在涂层处理的不锈钢棒上,再将目标纺丝溶液纺制在含有PEO的钢棒模具上,再放入超纯水中脱模;将脱制的纤维管状支架继续于超纯水中清洗除去聚合物纤维表面杂质,最后真空冷冻干燥得到管状支架。本发明的方法简单高效、价格低廉,制备的管状支架形貌均匀、结构稳定、生物相容性良好,在移植手术时对人体无超敏反应,同时与人体内的血液及周边组织具有亲和力,在心脑血管等外科手术中具有巨大应用前景。
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公开(公告)号:CN114632189B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202210301368.6
申请日:2022-03-25
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种弹性多孔支架及其制备方法和应用,制备方法包括:将高分子聚合物溶于溶剂中通过静电纺丝,得到纳米纤维膜;在脆断液溶剂中脆断,形成短纤维匀浆液;并与高分子溶液混合形成混合液,然后将混合液浇注进模具中冷冻干燥,得到三维支架;浸入具有交联剂的高分子溶液中,低温冷冻,冷冻干燥;本发明通过将静电纺丝技术与冷冻干燥技术相结合,制备的支架具有纳米纤维结构,内部联通的孔道利于细胞增殖、黏附;外浇注处理后的支架在湿态下应变达到80%时能够恢复原状,具有良好的弹性性能、高孔隙率和高吸水性能,能够在骨组织工程和再生医学方面具有较广泛的应用。
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公开(公告)号:CN104971701A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201410130030.4
申请日:2014-04-01
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种多糖改性天然沸石悬浮液及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:(1)天然沸石经清洗、烘干、焙烧、冷却后,进行破碎、三辊循环研磨和过筛处理,得到“微纳化”的天然沸石粉末;(2)用可食用性弱酸性溶液溶解多糖,得到多糖溶液;(3)将步骤(1)获得的产物加入水中,搅拌,形成悬浮液,然后加入步骤(2)的多糖溶液,震荡,利用其相互之间的静电力和氢键力在水溶液中形成一种“助悬浮”机理,获得持久稳定悬浮的多糖天然沸石混合悬浮液;(4)用pH调节剂调节上述混合悬浮液pH值至中性,震荡,即可得到所述多糖天然改性沸石悬浮液。本发明可应用于环境或生物体内重金属离子和有机污染物质的去除,实现了廉价自然资源的高效利用,具有制备方法简单易于实现、利用率高、吸附效果明显和成本低廉等优点。
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