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公开(公告)号:CN110648342B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201910943180.X
申请日:2019-09-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于NSST显著性检测及图割的泡沫红外图像分割方法,首先,对泡沫红外图像进行NSST分解,得到低频子带图像和多尺度高频子带;其次,采用GBVS算法对低频子带图像进行显著性检测,得到显著性值和视觉显著图;然后,对各个高频方向子带系数计算阈值和尺度相关系数,去除噪声系数和非线性增强边缘、弱边缘系数;最后,对NSST重构图像,结合视觉显著性进行图割,得到分割结果。该方法抗干扰能力强,分割精度高。
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公开(公告)号:CN113274550B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110603045.8
申请日:2021-05-31
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种具有抗炎作用的血管化骨仿生多功能组织工程支架及其制备方法。此血管化骨仿生多功能组织工程支架主要包含HA@PLA支架、GelMA、DFO‑NPs和MnCO四种组分。通过3D打印技术和表面涂层的方式制备HA@PLA支架,再将GelMA预聚物、MnCO和DFO‑NPs混合溶液注入支架,经过UV光交联得到仿生多功能复合支架,由以上组分结合制得的仿生多功能复合支架,由于MnCO和DFO‑NPs的释放,通过消炎和促进血管形成从而能够更好的促进骨修复,为现今大节段骨缺损修复的临床治疗方案提供理论基础与技术支持。
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公开(公告)号:CN111349598A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010233515.1
申请日:2020-03-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟肝癌环境的脱细胞化支架模板,其是先将新鲜动物肝脏切片经过脱细胞化,以保持原有的网状结构与肌原蛋白,然后将肝细胞LO2和肝癌细胞HepG2共同种植于肝脏脱细胞化支架(DECM)模板上,以模拟肝脏肿瘤病变的实际体内环境。本发明所得脱细胞化支架模板安全无毒、生物相容性好、价格低廉,便于操作,在其体系中引入待测试的磁性靶向药物载体,可精确地模拟药物在体内对肝癌的治疗,减少实验动物的过度使用并有效降低科研成本。
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公开(公告)号:CN111110911A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010047658.3
申请日:2020-01-16
Applicant: 福州大学
IPC: A61L27/02 , A61L27/12 , A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/58 , B33Y50/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种高强度可生物降解的3D打印成型假体义肢器材及其制备方法。以甘油为增塑剂、钛酸酯为偶联剂、β-TCP为增致密性增生物相容性物质、WH为骨修复与骨替代材料、HAP为提升材料生物活性、纳米银为抗菌物质。用熔融共混法对聚乳酸进行改性,降低了材料的脆性,增加了材料的生物相容性、抗菌性,制得改性后的聚乳酸线材适合使用3D打印技术打印出成骨。克服了现有3D打印聚乳酸材料的生物相容性和致密性能差的缺陷,增强了打印成骨的可医用性,所制成的可降解假体义肢器材可用于现代化治疗。而且无机新型材料E还具有很好的可降解性,被降解的材料可在生理环境中被逐步吸收。
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公开(公告)号:CN110420356A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910736513.1
申请日:2019-08-09
Applicant: 福州大学
IPC: A61L27/46 , A61L27/44 , A61L27/20 , A61L27/02 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/56 , A61K41/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明涉及一种用于骨肉瘤临床治疗的双功能一体化骨-软骨复合组织工程支架。首先,采用“溶剂浇铸-粒子沥滤”和“复合离子交联网络”技术分别制备聚乳酸/羟基磷灰石硬骨和碳酸钙-葡萄糖酸内酯/海藻酸钠软骨支架。这种一体化骨-软骨复合支架在物理及生物学性能上呈现仿生梯度性变化,且有望填充各种不规则形状的缺陷,能有效促进骨肉瘤切除后骨-软骨组织缺损的同时再生。CaCO3-GDL/SA软骨水凝胶支架中均匀分散的CR780-PEG5K纳米粒子,在近红外光照下基于良好的光热效应,可实现对骨肉瘤细胞的清除。该双功能一体化骨-软骨复合支架为现今骨肉瘤的临床治疗方案提供理论基础与技术支持。
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公开(公告)号:CN119680015A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411915510.1
申请日:2025-01-18
Applicant: 福州大学
IPC: A61L27/40 , A61L27/16 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/08 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , D01D5/00
Abstract: 本发明公开了一种具有粘性和压电刺激的仿生多通道复合神经导管及其制备方法。本发明使用一锅法开发PAAM/SA/HA水凝胶作为外层,并结合静电纺丝技术获得的Nrg‑1@SF/CNTs静电纺丝纤维导管作为内层,构成具有内外结构的复合神经导管。其中,PAAM/SA/HA水凝胶内部因含有大量的氢键而具有超强粘性,不仅可以替代手术缝合线,还能抑制瘢痕形成;而Nrg‑1@SF/CNTs静电纺丝纤维导管既可以作为取向物理线索,增强神经细胞的定向迁移和诱导轴突定向生长,又可以作为压电刺激平台,实现Nrg‑1的可控释放来促进动态免疫调控神经缺损微环境和促进髓鞘形成,为实现神经再生提供了新策略。
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公开(公告)号:CN117582534A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311598236.5
申请日:2023-11-28
Applicant: 福州大学
IPC: A61L15/28 , A61F13/0203 , A61F13/0246 , A61B5/00 , A61B5/01 , A61L15/24 , A61L15/08 , A61L15/26 , A61L15/44
Abstract: 本发明公开了一种用于伤口监测和治疗的抗菌皮肤贴片及其制备方法,属于生物材料技术领域。其是由季胺化壳聚糖/聚丙烯酰胺/海藻酸钠(QCS/PAAM/SA)水凝胶膜为底层,在其上涂覆镓铟液态金属(E‑Galn)作为中间层,并采用聚二甲基硅氧烷/聚四氟乙烯(PDMS/PTFE)复合膜作为顶部封装层构成。本发明所得皮肤贴片可用于伤口部位的杀菌和组织修复,同时可应用于伤口部位温度和应变的监测,且其原料安全、来源广泛,有望在感染性创面等慢性伤口的管理中得到应用。
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公开(公告)号:CN115813852B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202211668411.9
申请日:2022-12-24
Applicant: 福州大学
IPC: A61K9/06 , A61K41/00 , A61K33/04 , A61K47/36 , A61K47/32 , A61P19/08 , A61P35/00 , A61P29/00 , B82Y5/00 , C08F251/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/48 , C08F2/44
Abstract: 本发明公开了一种用于骨肿瘤治疗、修复一体化的自适应性含硒纳米复合水凝胶及其制备方法。所述水凝胶具体为离子共价双重交联的海藻酸钠/聚丙烯酰胺/透明质酸/含硒纳米粒子双网络水凝胶,其不仅具有出色的机械、抗炎及成骨性能,还表现出优异的抗肿瘤、抗血管化性能。在植入后该水凝胶首先会降解而缓解肿瘤周围的炎性环境以增强肿瘤治疗效果;随后纳米粒子释放,并在红外光照射下产生活性氧、活性氮及热量,可清除肿瘤,并以免疫调控形式在肿瘤周围抗血管化,预防肿瘤转移复发;最后还能调节间充质干细胞的分化以促进骨骼修复。因此,本发明在实现分阶段性的骨肿瘤治疗、修复一体化的同时拓展了水凝胶在肿瘤治疗领域的应用。
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公开(公告)号:CN114392382A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210073112.4
申请日:2022-01-21
Applicant: 福州大学
IPC: A61L24/00
Abstract: 本发明公开了一种急救用双仿生凝胶止血材料及其制备方法。所述急救用双仿生凝胶止血材料受海洋贻贝和藤壶生物水下黏附机理启发,同时包含仿生海洋贻贝生物物质以及仿生海洋藤壶生物物质,并含有生物活性分子。本发明所制得的急救用双仿生凝胶止血材料在湿润环境下粘合速度快,同时具有止血效率高、组织修复快、抑菌性强、安全无毒、生物相容性好的优点,并且可以通过一体化装置挤出,操作方便,有望代替传统止血方式,成为未来止血材料发展的新方向。
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公开(公告)号:CN110591118B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910654774.9
申请日:2019-07-19
Applicant: 福州大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L33/26 , C08L5/04 , C08K3/04 , C08F220/56 , C08F222/38
Abstract: 本发明涉及一种多功能光驱动的耐低温双网络水凝胶及其制备方法和应用。首先,聚丙烯酰胺/海藻酸钠基双网络水凝胶可以有效地耗散施加的应力,力学性能良好;经CaCl2溶液处理后,该水凝胶具有良好的耐低温性、力学性能和循环往复性,有效解决其在水的凝固点以下时力学性能削弱的问题。更有意义的是,该水凝胶在加入CNTs后,还具有良好的光热性能和导电性,可作为多功能的光致形变材料,具有光驱动多响应性,在808 nm近红外光照射下可进行单边和双边弯曲、游走、仿生手的抓取等多功能行为。总之,这种多功能光驱动的双网络水凝胶未来有望应用于软夹持机器人、光驱动的软夹具、传感器和可穿戴设备等领域。
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