3D打印水凝胶骨修复支架、离子交联型壳聚糖基水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN116407680A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310335681.6

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印水凝胶骨修复支架的制备方法:将2‑羟基‑4’‑(2‑羟乙氧基)‑2‑甲基苯丙酮、柠檬酸钠、聚乙二醇二丙烯酸酯、短链壳聚糖加入去离子水中,制得打印浆料;进行3D打印后在紫外光下固化,接着依次在柠檬酸钠、三聚磷酸钠的混合离子溶液、三羟甲基氨基甲烷缓冲液中浸泡;然后分别在磷酸氢二钾溶液、氯化钙溶液交替循环浸泡多次,再浸泡氯化钙溶液使无定形的磷酸钙孵育为羟基磷灰石,得到3D打印水凝胶骨修复支架。本发明还公开了一种离子交联型壳聚糖基水凝胶的制备方法。本发明制备得到力学性能优异、生物相容性好、能与骨很好的整合的修复材料,并且制备过程中不需要对壳聚糖进行改性,没有毒性残留物。

    一种结合光学手术导航的三维可视化头皮开颅定位方法

    公开(公告)号:CN109493943B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201811283970.1

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种结合光学手术导航的三维可视化开颅定位方法,包括步骤:1)导入病人颅脑CT图像序列进行分割,获取颅内病灶与头皮的二维图像数据;2)根据病灶与头皮的二维图像进行三维重建,在虚拟空间下渲染成三维模型,将病灶模型正交映射至头皮设计出自适应的开颅轮廓;3)结合光学手术导航仪,完成手术工具注册以及病人空间与虚拟空间的注册后,实时追踪手术工具,沿着虚拟的开颅轮廓,在真实的颅脑头皮上勾画出实际开颅轮廓;4)采用可视化的方法实时记录并显示手术工具针尖的移动路径;5)在虚拟空间下,求解实际轮廓与设计轮廓之间的距离评估开颅定位的精度。本发明为医生提供勾画的参考,突破传统方法中需肉眼紧盯病灶设计开颅轮廓的缺点。

    一种心脏模型对结构性心脏病手术进行模拟与评估的方法

    公开(公告)号:CN107126257B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201710336347.7

    申请日:2017-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种心脏模型对结构性心脏病手术进行模拟与评估的方法,该方法用CT扫描设备获得结构性心脏病患者的医学影像数据,然后运用Mimics软件处理采集的CT数据,在计算机中完成心脏数字模型的三维重建,接着运用光固化打印机,等比例的打印出含造影剂的结构性心脏病患者的心脏三维实体模型,外科手术医生在模型上进行手术模拟,最后用血流动力学仿真模拟对模拟手术的效果进行评估,验证并调整手术方案。外科手术医生根据打印出的三维心脏实体模型可以更直观地观察患者心脏的解剖结构,可以制定个性化的手术方案,同时运用血流动力学仿真技术可以对手术方案的可行性进行评估,大大降低手术的风险,提高了手术的精确性。

    一种心脏模型对结构性心脏病手术进行模拟与评估的方法

    公开(公告)号:CN107126257A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710336347.7

    申请日:2017-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种心脏模型对结构性心脏病手术进行模拟与评估的方法,该方法用CT扫描设备获得结构性心脏病患者的医学影像数据,然后运用Mimics软件处理采集的CT数据,在计算机中完成心脏数字模型的三维重建,接着运用光固化打印机,等比例的打印出含造影剂的结构性心脏病患者的心脏三维实体模型,外科手术医生在模型上进行手术模拟,最后用血流动力学仿真模拟对模拟手术的效果进行评估,验证并调整手术方案。外科手术医生根据打印出的三维心脏实体模型可以更直观地观察患者心脏的解剖结构,可以制定个性化的手术方案,同时运用血流动力学仿真技术可以对手术方案的可行性进行评估,大大降低手术的风险,提高了手术的精确性。

    3D打印水凝胶骨修复支架、离子交联型壳聚糖基水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN116407680B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202310335681.6

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印水凝胶骨修复支架的制备方法:将2‑羟基‑4’‑(2‑羟乙氧基)‑2‑甲基苯丙酮、柠檬酸钠、聚乙二醇二丙烯酸酯、短链壳聚糖加入去离子水中,制得打印浆料;进行3D打印后在紫外光下固化,接着依次在柠檬酸钠、三聚磷酸钠的混合离子溶液、三羟甲基氨基甲烷缓冲液中浸泡;然后分别在磷酸氢二钾溶液、氯化钙溶液交替循环浸泡多次,再浸泡氯化钙溶液使无定形的磷酸钙孵育为羟基磷灰石,得到3D打印水凝胶骨修复支架。本发明还公开了一种离子交联型壳聚糖基水凝胶的制备方法。本发明制备得到力学性能优异、生物相容性好、能与骨很好的整合的修复材料,并且制备过程中不需要对壳聚糖进行改性,没有毒性残留物。

    一种基于黑磷增强生物活性玻璃成骨的复合水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN116570771A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310477026.4

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于黑磷增强生物活性玻璃成骨的复合水凝胶的制备方法:在光引发剂溶液中加入生物活性玻璃和黑磷纳米片,搅拌至均匀,加入甲基丙烯酸酯化明胶,搅拌,得到含甲基丙烯酸酯化明胶的混合溶液;加入聚乙二醇二丙烯酸酯,避光搅拌至均匀,在紫外光照射下引发聚合反应,得到基于黑磷增强生物活性玻璃成骨的复合水凝胶。本发明通过GelMA紫外光交联,将黑磷纳米片和生物活性玻璃包裹,使黑磷纳米片在体内短期稳定存在,降低黑磷降解率;同时,生物活性玻璃为黑磷成骨提供生物矿化环境;BP介导的高效光热效应可提高骨缺损区的局部温度,并激活成骨相关细胞中的热休克反应,从而激活HSPs下游的成骨相关信号通路以加速骨再生。

    一种3D打印抗肿瘤水凝胶骨组织工程支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN116271248A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310245764.6

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明涉及一种3D打印抗肿瘤水凝胶骨组织工程支架及其制备方法,包括以下步骤,步骤1、通过溶胶‑凝胶法制备58S生物活性玻璃;步骤2、通过氟化锂与浓盐酸蚀刻碳化钛铝形成碳化钛多层结构,经过离心和超声剥离后制成单层碳化钛分散液;步骤3、将单层碳化钛分散液与58S生物活性玻璃按照一定比例加入到氯化钠的水溶液中搅拌均匀,加入一定量的较低粘度海藻酸钠粉末,继续搅拌直至均匀,最终制成具备优良打印性能的复合水凝胶浆料;步骤4、将搅拌均匀的复合水凝胶浆料转移至挤出式3D打印机料筒中,打印制成水凝胶支架初成品,浸泡钙离子溶液后,用去离子水冲洗后即为目标产物,同时具有骨肿瘤杀伤和骨组织重塑能力,有利于提高患者的术后生存几率。

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