一种复合组织神经再生修复导管的制备方法

    公开(公告)号:CN116271238B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202310346270.7

    申请日:2023-04-03

    Inventor: 钱运 王旭 范存义

    Abstract: 本发明公开一种复合组织神经再生修复导管的制备方法,其方法包括:分别准备溶液制备原料和溶胶制备原料,制备神经基质溶液和壳聚糖溶胶,制备纺丝神经纤维膜和壳聚糖导管,复合制备神经修复导管半成品,以及制备复合组织神经再生修复导管成品;本发明以神经组织和壳聚糖粉末为主要原料,以聚乙交酯结晶、蛋白酶溶液以及无水乙酸为辅料,分别制备出纺丝神经纤维膜和壳聚糖导管并复合制成复合组织神经再生修复导管,从而使制备出的导管成品成形性好,具备一定韧性,且结构稳定性和生物相容性较好,而可降解原料的使用使导管使用过程中不影响神经本身的结构,也没有潜在的免疫反应,有利于神经修复再生,整个制备过程也流程简单,易于操作。

    一种基于电磁原理的生物反应系统及体外细胞动态培养方法

    公开(公告)号:CN117660182A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311494055.8

    申请日:2023-11-09

    Abstract: 本发明提供一种基于电磁原理的生物反应系统及体外细胞动态培养方法,包括沿水平方向依次设于基底顶端的:电磁铁、圆盘、主动端组件、膜固定装置以及被动端组件;电磁铁与圆盘的第一端磁性连接;圆盘的第二端与主动端组件的第一端固定连接;主动端组件的第二端通过若干弹性组件与被动端组件的第一端活动连接;主动端组件的活动方向与水平方向平行;本发明适用于体外细胞在生物力学作用下的动态培养,利用电磁原理和弹簧回复对弹性膜进行拉伸压缩,实现拉力‑压力形变大小、形变频率和形变时间的可调控制,模拟细胞在生物体内的生物力学微环境,有助于探究细胞在体内的生长、发育、分化等状态的分子机制。

    一种神经导管及其制备方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117462746A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311420525.6

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种神经导管及其制备方法,本发明的神经导管能够诱导轴突定向生长且对于神经细胞能施加电刺激和免疫调节,电刺激可加速缺损的神经修复和再生;采用静电纺丝技术,使得导管内层纤维取向排列且外层纤维无规排列,能够满足神经在修复时对于导管力学性能的要求;本发明的神经导管在生物力学方面进行仿生设计,对细胞产生一定力的作用,构建细胞力学智能响应与细胞信息反馈,加速神经的修复和再生;导管纤维表面具有沟槽结构,增加了比表面积和细胞粘附位点,有利于细胞的粘附和增殖;纳米金刚石能够调节免疫,结合生物电和纤维表面的沟槽结构,可促进周围神经再生微环境的修复,达到了结构和功能的双重仿生效果。

    一种压电导电复合支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN114984311A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210509892.2

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明的提供了一种压电导电复合支架及其制备方法,压电导电复合支架的长度为1cm‑3cm,内径为2.5mm‑3.5mm,管壁厚度为0.4mm‑0.45mm;压电导电复合支架包括:内层以及套设于内层外的外层,外层的外周面上开设有若干纳米沟槽;其中,内层由溶于二元有机溶剂的聚己内酯制得;外层由溶于二元有机溶剂的聚己内酯、聚乙烯吡咯烷酮、金属有机框架材料的纳米颗粒或石墨烯或其衍生物的纳米颗粒中的至少一种制得;本发明通过同轴静电纺丝一体成型技术构建一种压电导电复合支架,材料毒副作用小,生物相容性好,无需外部电源或电极的植入,可有效提高组织再生速度;能够影响巨噬细胞细胞膜的生物电水平,促进细胞内葡萄糖利用和产能,从而调控巨噬细胞由促炎表型向抗炎表型极化。

    一种动物实验用模型构建手动打孔装置

    公开(公告)号:CN118721316A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411032408.7

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种动物实验用模型构建手动打孔装置,包括底板,底板的上侧竖向安装有至少一根支架杆;横杆,与支架杆活动相连,可沿着支架杆进行升降调节;滑动连接件,安装在横杆上并可沿着横杆进行滑动,滑动连接件上竖向安装有打孔器,打孔器包括与滑动连接件相连的圆柱外套和设置在所述圆柱外套内部可轴向移动以及转动的打孔手柄部,打孔手柄部呈与圆柱外套内侧壁相贴合的圆柱形,打孔手柄部的下端轴向连接有可拆卸的环形刀片头,通过设置底板和横杆可以调整打孔器的高低和水平位置,使打孔的时候更加稳定,打孔手柄部的转动受力均匀,从而减少设备对动物的不必要的压力,打孔的深度、力度和速度可以灵活操控,提高实验的可控性和准确性。

    一种用于手术后止血的揿针敷料
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118252689A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410476246.X

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于手术后止血的揿针敷料。本发明的揿针敷料包括敷料本体与中空揿针,所述敷料本体包括依次连接的贴片层、药物槽和止血药物层,所述中空揿针包括针体部和针尖部,所述针体部与药物槽连通,所述中空揿针穿过所述止血药物层使得其针体部和针尖部从止血药物层露出,所述针尖部上还设有针帽;所述药物槽内设有药物,所述止血药物层为设有止血药物的自粘层;所述贴片层上用于调节贴合的固定带。通过本发明的揿针敷料,能够实现药物的精确输送和局部高浓度给药。这不仅有助于快速止血,还能有效降低感染风险并促进伤口愈合。本发明的揿针敷料具有快速止血、稳定性强且高效促进术后伤口恢复的优点,具有良好的应用前景。

    人工血管和人工血管的制备方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116549170A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210100758.7

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本申请提供了一种人工血管和人工血管的制备方法,其中,人工血管包括压电管和支撑管,压电管具有血流通道,压电管能够在血流通道内的血流压力下发生周期性的机械运动以产生电流,支撑管设在压电管的外侧。本申请中压电管受到血流压力而激发自身的压电效应,从而释放电信号,进而可以促进血管再生,有助于解决人工血管容易发生血栓、内膜增生,再生性能差等问题,使得压电管与支撑管构成的人工血管具有抗氧化、抗炎、自发电多重功效于一体的优异性能。

    一种基于丝素蛋白纤维的神经再生修复支架制备方法

    公开(公告)号:CN116392634A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310346153.0

    申请日:2023-04-03

    Inventor: 钱运 王旭 范存义

    Abstract: 本发明提出一种基于丝素蛋白纤维的神经再生修复支架制备方法,包括蚕丝处理、丝素蛋白膜制备、支架内芯制备、支架外层生物墨水制备以及3D打印成型五个步骤,本发明通过基于丝素蛋白纤维,并结合生物响应性可降解材料,采用静电纺丝技术及3D打印技术,采取“壳‑芯”的结构制备神经再生修复支架,利用生物响应性可降解材料制备相对坚硬的疏水界面外层,构建再生空间以满足长期神经再生中对结构完整性的机械需求,防止成纤维细胞附着或渗透,再采用天然高分子材料丝素蛋白纤维,其具有良好的生物相容性和可控的降解速率,有效的提升了神经再生修复支架的稳定性,再利用等离子清洗机对原料进行处理,改善原料的表面性能,有利于细胞的结合。

    一种压电式氨基酸生物支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN115282334A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210022661.9

    申请日:2022-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种压电式氨基酸生物支架的制备方法,步骤包括:将聚合物溶于二元溶剂中,配置成纺丝液;通过静电纺丝技术,由所述纺丝液制得直径为0.5μm‑3.0μm的纳米纤维;通过动态水浴加捻技术,由所述纳米纤维制得纳米纤维支架;将所述纳米纤维支架浸渍于氨基酸溶液中,于低温中将所述纳米纤维支架析出,冷冻干燥后即得所述压电式氨基酸生物支架。本发明的压电式氨基酸生物支架能够满足肌腱作为一种胶原组织所表现出的压电性质,人体在运动时会产生机械刺激,当其作用于压电式生物支架后,支架产生一定强度的电刺激,导致毛细血管在短期内增加,成纤维细胞和肌腱细胞通过增加DNA含量和蛋白表达来进行大规模增殖,从而促进肌腱修复。

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