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公开(公告)号:CN104906640A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510332342.8
申请日:2015-06-15
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种可显影的生物降解医用捆扎带及其制备方法,所述捆扎带由显影剂和具有高强度及弹性的可生物降解聚合物组成。制备方法:将可生物降解聚合物和显影剂混合溶解在溶剂中,充分搅拌溶解得到均一溶液,超声处理使显影剂均匀分散在溶液中,然后将溶液铸入长条状模具中,置于室外环境中让溶剂充分挥发,即得。本发明方法操作简单、不需复杂设备,可大批量生产、制备成本低廉;本发明制备的医用捆扎带在体内可被生物降解,避免对病人造成二次伤害,达到更好的治疗效果;本发明制备的医用捆扎带可用X射线造影,可以用以观察医用捆扎带植入体内后的生物降解情况。
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公开(公告)号:CN104629026A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510081762.3
申请日:2015-02-15
Applicant: 东华大学
IPC: C08G63/668 , C08G63/60
Abstract: 本发明提供了一种生物医用多元共聚交联聚酯弹性体材料,其特征在于,其制备方法包括:将乳酸、聚乙二醇和癸二酸混合,在一定温度和氮气保护下搅拌直到癸二酸完全溶解;将催化剂加入到反应体系中,反应得到乳酸、聚乙二醇和癸二酸无规共聚形成的两端带有羧基的线性链段,在其中加入丙三醇,继续反应得到未交联的枝化的聚酯预聚物;将所得到的聚酯预聚物置于模具中,固化,得到具有交联网络结构的生物医用多元共聚交联聚酯弹性体材料。本发明提供的交联聚酯材料具有良好的生物相容性、生物降解性以及良好的机械强度和高弹性,通过调节单体组成比例和反应条件,材料的性能可以在很大范围内发生变化以满足不同生物医学应用的需要。
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公开(公告)号:CN103405809B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310311860.2
申请日:2013-07-23
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种利用电沉积技术制备微载体/聚合物复合支架的方法,包括:对微载体表面进行修饰,使得微载体表面带正电荷,然后负载生物活性成分,得到具有功能化的微载体;将功能化微载体加入有机溶剂中,超声、搅拌,得到电沉积溶液,电沉积溶液浓度为0.1~1.0mg/mL;制备聚合物支架,然后聚合物支架固定于电极作为阴极,空白电极为阳极,放入电沉积溶液中,搅拌,进行电化学沉积,得到复合支架,然后冲洗,空气中晾干,即得。本发明制备时间短、条件温和,不会引起负载于微载体中的生物活性成分的提前释放和失活;能够模拟体内细胞、ECM和生长因子之间的多重相互作用,为组织治疗和修复提供理想的环境。
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公开(公告)号:CN103948967A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410178168.1
申请日:2014-04-29
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种负载信号分子的三维组织工程纳米纤维支架及其制备方法,所述支架由聚合物基质和负载信号分子的无机纳米粒子组成;将聚合物溶解在溶剂中,得到均一溶液后,将负载信号分子的无机纳米粒子混入聚合物溶液中,超声分散后铸入模具中,相分离过夜;退去模具,得到聚合物凝胶,然后进行溶剂置换,冷冻干燥,即得。本发明可根据模具形状制备出具有复杂三维形貌的组织工程支架;本发明操作简单,不需复杂设备,可大批量生产;本发明制备的负载信号分子的三维组织工程纳米纤维支架,可模拟体内细胞、细胞外基质(ECM)和信号分子之间的多重相互作用,为组织治疗和修复提供理想的环境。
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公开(公告)号:CN103394125A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310291723.7
申请日:2013-07-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种组织工程双层管状支架及其制备方法,所述支架由两层不同孔隙结构的聚合物层组成,内层为致密纳米纤维结构,外层为多孔纳米纤维结构。制备方法:将聚合物材料溶解在溶剂中,然后铸入模具中,相分离过夜,退去模具,得聚合物凝胶,然后进行溶剂置换,冷冻干燥,得到致密结构纳米纤维管状支架,然后套在模具芯柱上,得到铸模模具;将聚合物材料溶解在溶剂中,结合致孔技术,然后将聚合物溶液铸入所得铸模模具中,相分离过夜,退去模具,然后进行溶剂置换,除去溶剂和/或致孔剂,冷冻干燥,即得。本发明方法操作简单、不需复杂设备,可大批量生产、制备成本低廉;通过相分离体系中引进其它聚合物来改善支架的整体力学性能。
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公开(公告)号:CN107296979B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201710529437.8
申请日:2017-07-02
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种组织工程纳米纤维血管支架及其制备方法,支架由PLCL和可降解聚合物材料组成,微观上为纳米纤维结构,孔径在5‑10μm。制备:将PLCL与带正电聚合物分别溶解在两种不同的溶剂中,得到均一溶液,待溶解完全后,将两个溶液体系混匀,以滚轴为接收装置进行静电纺丝,得到纳米纤维支架。以带负电可降解聚合物为表面改性剂进行自组装修饰,去离子水洗净,干燥,得到多孔纤维支架。本发明可以通过在支架表面进行自组装修饰来提高材料来改善血管支架的抗凝性能。
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公开(公告)号:CN104018234B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201410245301.0
申请日:2014-06-04
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种能够快速止血的复合纳米纤维膜的制备方法,其特征在于,具体步骤包括:第一步:制备介孔硅纳米颗粒,并将其均匀分散到乙醇中;第二步:将聚乙烯吡咯烷酮溶解在第一步所得的溶液中,制得静电纺丝液;第三步:将第二步所得的静电纺丝液置于注射器中,进行静电纺丝,得到复合纳米纤维膜。本发明制备的复合纳米纤维膜有极强的亲水性和较高的孔隙率,动物体内实验表明其具有很强的止血功能。
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公开(公告)号:CN103948967B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410178168.1
申请日:2014-04-29
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种负载信号分子的三维组织工程纳米纤维支架及其制备方法,所述支架由聚合物基质和负载信号分子的无机纳米粒子组成;将聚合物溶解在溶剂中,得到均一溶液后,将负载信号分子的无机纳米粒子混入聚合物溶液中,超声分散后铸入模具中,相分离过夜;退去模具,得到聚合物凝胶,然后进行溶剂置换,冷冻干燥,即得。本发明可根据模具形状制备出具有复杂三维形貌的组织工程支架;本发明操作简单,不需复杂设备,可大批量生产;本发明制备的负载信号分子的三维组织工程纳米纤维支架,可模拟体内细胞、细胞外基质(ECM)和信号分子之间的多重相互作用,为组织治疗和修复提供理想的环境。
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公开(公告)号:CN102908208A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210384648.4
申请日:2012-10-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种多孔纳米纤维管状支架的制备方法,包括:(1)将左旋聚乳酸PLLA与其他聚合物溶解于溶剂中,得到聚合物溶液;(2)将上述聚合物溶液注入到管状模具中,迅速置于低温下使其发生相分离;然后取出,并退去管状模具外壳,将相分离后的聚合物凝胶与芯部模具一起浸泡于冰水中,再取出芯部模具,并把继续将聚合物凝胶浸泡于去离子冰水中交换溶剂,得到管状支架;(3)最后将得到的管状支架冷冻干燥48-120小时,即得。本发明操作简单、不需外加致孔剂、可大批量生产、制备成本较低;本发明制备的管状支架具有类似于人体组织细胞外基质的纳米纤维结构,还具有孔径和孔隙率可调的多孔结构,有利于细胞的长入和新生组织的重建。
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公开(公告)号:CN106581748B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201611129281.6
申请日:2016-12-09
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种三维结构聚癸二酸丙三醇酯基材料大孔支架的制备方法,包括:将明胶水溶液倒入三维模具中,于‑20℃~‑80℃冷冻4~24h,得到具有三维结构的明胶大孔支架;将聚癸二酸丙三醇酯PGS基材料溶于溶剂中,得到PGS基材料溶液;将明胶大孔支架浸泡于PGS基材料溶液中,真空条件下使溶液完全浸入明胶大孔支架的空隙中,得到吸附PGS基材料溶液的明胶支架,取出后固化,清洗,冷冻干燥,即得。相比传统大孔支架制备方法,本发明的方法具有操作简单、制备成本低廉的优点。
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