可降解聚合物球囊的制备方法

    公开(公告)号:CN102433595A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110394622.3

    申请日:2011-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种可降解聚合物球囊的制备方法。该方法的具体步骤为:将可生物降解的聚合物溶解于有机溶剂中配制成质量百分比浓度为1~30%;采用静电纺丝法,并控制喷射速率为0.1~2.0mL/h,电压为3000~30000伏;喷射器喷出口与接收装置之间的距离为1~20mm;接收装置的转速为1~100rpm;收集喷出的丝状物,即得到可降解聚合物球。该球囊具有良好力学性能、可降解的、力学强度大,且柔顺性良好的生物降解高分子球囊。所制备得到的球囊可承受压力为6-12个大气压,可使压缩的椎体高度得以抬升甚至完全恢复。在血清中两周内的降解质量为10-20%(w/w)。解决了骨水泥溃散与渗漏等问题,既弥补PVP、PKP缺陷,又扩大手术适用范围。且本发明方法制备过程简单。

    原子力显微镜用卧式材料拉伸压缩试验机杠杆型拉伸夹具

    公开(公告)号:CN104316399B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410546433.7

    申请日:2014-10-16

    Inventor: 何丹农 钟建

    Abstract: 本发明提供一种原子力显微镜用卧式材料拉伸压缩试验机杠杆型拉伸夹具,包括左夹具和右夹具,左、右夹具均由基架、固定圆圈、夹具盖板、螺栓、销子组成。夹具基架由卧式材料拉伸压缩试验机连接机构、卧式材料拉伸压缩试验机固定机构、夹具延长机构、原子力显微镜样品空间延长机构、夹具底座组成。夹具盖板中间为连接在夹具底座上的杠杆支架,左右两侧为动力板和阻力板。通过夹具盖板的杠杆作用而将样品固定在夹具底座上。所述装置可以由均属材料或者其它硬物质材料制成。本发明制作简单,解决了卧式材料拉伸压缩试验机结构和原子力显微镜样品空间限制而对夹具的特殊需求,从而可以用于原子力显微镜配套用卧式材料拉伸压缩试验机中对材料进行拉伸的需求。

    原子力显微镜配套用卧式材料拉伸压缩试验机

    公开(公告)号:CN103760019B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310751692.9

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 一种原子力显微镜配套用卧式材料拉伸压缩试验机,传动机构包括丝杠、移动横梁、减速器、左夹具、右夹具;框架的台面为中空结构,其左横梁内设置有伺服电机、电源;框架前侧梁、后侧梁内分别设置有丝杠,一移动横梁两端分别传动连接两丝杠;两丝杠一端的转动轴分别与两个从动轮固接,从动轮通过圆弧同步齿带与减速器传动连接;减速器与伺服电机传动连接;左夹具固定在左横梁内侧上,右夹具固定在力传感器上,力传感器固定在可移动横梁上。本发明结构简单,使用方便,能够满足原子力显微镜可以工作的空间,可以在对样品拉伸或者压缩到一定程度后利用原子力显微镜测量样品的表面形貌,从而分析出拉伸或者压缩对样品结构的影响。

    激光共聚焦扫描显微镜高分子纤维可视化的制备方法

    公开(公告)号:CN103175723B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201110436614.0

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种激光共聚焦扫描显微镜高分子纤维可视化的制备方法,其特征在于包括如下步骤:高分子材料溶解在有机溶剂中,加入荧光染料,进行静电纺丝的制备,得到包裹了荧光染料的高分子纤维;将制备的高分子纤维浸泡在水中,洗去表面残余的荧光染料;进行紫外灭菌;接种上细胞,将细胞用荧光染料标记后,用激光共聚焦显微镜观察。与单纯的细胞激光共聚焦图片对比,有高分子纤维的承托,图像更有空间感、画面得更加真实。运用此方法,可以在同一时间,通过激光共聚焦显微镜直接观察活细胞在高分子纤维上的数量、分布和形态;也可以利用激光共聚焦显微镜配套的活细胞培养舱,在同一位置,连续地直接观察活细胞在高分子纤维上的数量、分布和形态成为可能。

    具有微纳米多级结构的层状多孔磷酸钙粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN103803519B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201210456072.8

    申请日:2012-11-14

    Inventor: 闫策 钟建 何丹农

    Abstract: 本发明提供一种具有微纳米多级结构的层状多孔磷酸钙粉末的制备方法,包括以下步骤:配制钙盐溶液和磷酸盐溶液;将钙盐溶液匀速滴加入磷酸盐溶液中,同时用匀速滴加氨水,维持体系pH为10~12;钙盐溶液滴加完毕后,将体系密封,持续搅拌;停止搅拌,陈化,倒去上层上清液,加入乙醇进行分散,处理一段时间,然后经分离、水洗至中性、二次醇洗、干燥,制得具有微纳米多级结构的层状多孔磷酸钙白色粉末。本发明所得到的磷酸钙粉末,具有3~8μm、厚度50~150nm的微米多层片状结构,单层具有5~150nm多种大小的纳米级孔径。此外,该方法简便易行、成本低廉、适于规模化生产。

    一种生物可降解高分子多孔尿道修复支架及制备方法

    公开(公告)号:CN103170007B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201110436651.1

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明公开一种生物可降解高分子多孔尿道修复支架,其特征在于,所述尿道支架为一种外观形状为管状的组织工程支架,由生物可完全降解的高分子材料制备,支架柔软具有韧性,支架微观结构为多孔状的三维空间,平均孔径大小为20-200μm,具有良好的生物相容性,可种植细胞。本发明还公开该尿道修复支架得制备方法。所制备的尿道修复支架表现出一定的刚性和必要地韧性,能承受具有强大的扩张力,挤压时候有助于支架形状的恢复,并具有良好的生物相容性,尿道粘膜上皮细胞能在支架上粘附和增殖。所制备的尿道修复支架避免了有机溶剂和致孔剂的残留,生物学评价更加安全,制备工艺更简便,成本更加低廉,更适用于临床应用。

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