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公开(公告)号:CN114344562A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210038005.8
申请日:2022-01-13
Applicant: 吉林大学第一医院
Abstract: 本发明适用于生物医用材料领域,提供了一种仿骨小梁结构钛合金支架的生物活性改善方法和应用,该仿骨小梁结构钛合金支架的生物活性改善方法包括以下步骤:取一增材制造的仿骨小梁结构钛合金支架,并对增材制造的仿骨小梁结构钛合金支架进行聚多巴胺包被处理,得到带聚多巴胺涂层的仿骨小梁结构钛合金支架;通过溶液包被后冻干的方法,将地黄提取物梓醇负载到带聚多巴胺涂层的仿骨小梁结构钛合金支架上,得到改善后的仿骨小梁结构钛合金支架。本发明通过将聚多巴胺作为中间介质,将地黄提取物梓醇负载到聚多巴胺处理后的增材制造的仿骨小梁结构钛合金支架的表面上,可以增强其生物活性和成骨整合能力。
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公开(公告)号:CN105525368B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610128269.7
申请日:2016-03-07
Applicant: 吉林大学
IPC: D01D5/00
Abstract: 本发明涉及一种用于静电纺丝机的辅助接收装置,它包括固设在绝缘体台架上的绝缘体滑轨、设置在绝缘体滑轨上可沿滑轨纵向移动的导体座板、插置在导体座板上的其板面垂直于导体座板移动方向的极板,在对应极板中心线一侧的绝缘体台架上设置的旋转台及设置在该旋转台中心上的可调整高度的载样台;旋转台与设置在绝缘体台架内的电机驱动连接;导体座板的一端与静电纺丝机的高压静电发生装置负极相连接。通过该装置可实现静电纺丝纤维在非导体材料表面的有效覆膜复合,极大拓宽了静电纺丝技术中接收材料的选择范围,同时也开拓了纳米纤维膜包覆非导体材料的新复合材料领域。
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公开(公告)号:CN106754367A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611136529.1
申请日:2016-12-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种通过静电纺丝制备载药细胞爬片的方法,是以玉米醇溶蛋白和高分子材料聚乳酸为原料,通过静电纺丝获得在盖玻片外围包裹有同轴壳核层纤维膜的载药细胞爬片。采用生物相容性良好的玉米醇溶蛋白和高分子材料聚乳酸为药物载体材料,安全无毒,可体内降解。利用静电纺丝的方法制备出的覆盖普通盖玻片的载药纳米纤维膜具有三维多孔结构,有利于细胞培养时细胞的粘附、生长和增殖。本载药细胞爬片解决了将盖玻片置于培养皿底部被夹持时出现的不稳定,如倾覆和侧翻等现象,克服了现有细胞爬片制备技术存在的缺点,有效的提高了细胞培养的实验效果,利于推广。
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公开(公告)号:CN104207829A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410446669.3
申请日:2014-09-03
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: A61B17/56 , A61B2017/00526 , A61B2017/564 , A61M31/002 , A61M2202/0007 , A61M2202/06 , A61M2205/0205 , A61M2205/04 , A61M2207/00
Abstract: 本发明公开了一种抗生素骨水泥链珠制造器及方法,包括上模样和下模样,所述上模样包括卡线槽上半部分(1)、第一定位销(2)、排气孔上半部分(3)、侧孔上半部分(4)、念珠模型孔上半部分(5)、第二定位销(6),上模样和下模样完全对称,两侧的第一定位销(2)和第二定位销(6)位于对角线上,所述下模样包括侧孔下半部分(7)、念珠模型孔下半部分(8)、第一定位销卡槽(9)、排气孔下半部分(10)、第二定位销卡槽(11)、卡线槽下半部分(12)。本发明具有结构简单,操作方便的特点,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN117018276A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310824789.1
申请日:2023-07-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于生物医用材料技术领域,提供了一种三层结构复合水凝胶支架材料及其制备方法和应用,方法为:将硅烷化的纳米级羟基磷灰石粉末分散在聚乳酸的二氧六环溶液,冷冻干燥,得到多孔的聚乳酸/羟基磷灰石复合支架材料;通过紫外光接枝方法,将含有甲基丙烯酸酯化透明质酸的聚乙二醇二丙稀酸酯的前体溶液接枝到多孔的聚乳酸/羟基磷灰石复合支架材料,得到双层结构复合水凝胶支架材料;通过紫外光接枝方法,将含有2‑甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱的聚乙二醇二丙稀酸酯前体溶液接枝到双层结构复合水凝胶支架材料,得到三层结构复合水凝胶支架材料。本发明根据软骨组织的结构特点进行仿生构建,模拟关节软骨结构,有利于关节软骨的修复和再生。
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公开(公告)号:CN114533963B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210178058.X
申请日:2022-02-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于生物医用材料领域,提供了一种负载锌离子的聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用,其中制备方法包括以下步骤:取一碳纤维增强聚醚醚酮复合材料,并对碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行表面硝化处理;将碳纤维增强聚醚醚酮复合材料表面的硝基还原为氨基;将羧基化氧化石墨烯接枝到氨基改性的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的表面;将锌离子负载到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料表面接枝的羧基化氧化石墨烯上;用壳聚糖对载有锌离子的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行覆盖,得到所述负载锌离子的聚醚醚酮复合材料。本发明将锌离子负载到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料上并进行覆盖,可以显著增强其生物活性和成骨整合能力。
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公开(公告)号:CN114668894A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210363692.0
申请日:2022-04-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于金属有机框架材料、生物医用高分子材料技术领域,提供了一种MOF涂层修饰的聚醚醚酮基材植入材料的制备方法,包括以下步骤:步骤a.聚醚醚酮基材表面多孔结构的构建;步骤b.羟基磷灰石@镁‑没食子酸纳米复合MOF材料的制备;步骤c.甲基丙烯酸化壳聚糖的制备;步骤d.纳米复合金属有机框架MOF涂层的制备。本发明所得到的纳米复合金属有机框架MOF涂层修饰的聚醚醚酮基材植入材料不仅表现出了良好的亲水性、体外矿化能力和受pH调控,还展示出优异的成血管、抗炎和成骨性能,具有良好的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN112778564B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202110012385.3
申请日:2021-01-06
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J7/14 , C08J7/04 , C08J7/12 , C08J7/00 , C08L61/16 , C08K7/06 , C08K7/00 , C08K3/14 , A61L27/02 , A61L27/18 , A61L27/44 , A61L27/50 , A61L27/54
Abstract: 本发明适用于生物医用材料领域,提供了一种碳纤维增强聚醚醚酮复合材料及生物活性改善方法和应用,该碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的生物活性改善方法包括以下步骤:对碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行表面磺化处理,得到磺化处理后的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料;通过以聚多巴胺作为中间介质,将Ti3C2TX纳米片负载到磺化处理后的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的表面上,得到改善后的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料。本发明通过以聚多巴胺作为中间介质将2D纳米材料,即Ti3C2TX纳米片负载到经过磺化处理的多孔碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的表面上,可以增强其生物活性和成骨整合能力。
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公开(公告)号:CN112898619B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110302272.7
申请日:2021-03-22
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J7/12 , C08J7/14 , C08L61/16 , C08L89/00 , C08L71/02 , C08K3/04 , C08K3/32 , C08K7/06 , A61L27/18 , A61L27/34 , A61L27/54
Abstract: 本发明适用于生物医用高分子材料技术领域,提供了一种具有抗菌及成骨整合性能的生物材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:对碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行表面磺化处理;将磺化处理后的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料浸没在凝胶前体液中,并进行预先交联;所述凝胶前体液包括甲基丙烯酸酯化明胶、聚乙二醇二丙烯酸酯和氧化石墨烯‑羟基磷灰石复合材料;通过紫外辐照的方法对预先交联的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行接枝,得到生物材料。本发明通过以甲基丙烯酸酯化明胶/聚乙二醇二丙烯酸酯凝胶为中间媒介将氧化石墨烯‑羟基磷灰石复合材料负载到经过磺化处理的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的表面上,可以增强其抗菌性能和成骨整合能力。
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公开(公告)号:CN112898619A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110302272.7
申请日:2021-03-22
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J7/12 , C08J7/14 , C08L61/16 , C08L89/00 , C08L71/02 , C08K3/04 , C08K3/32 , C08K7/06 , A61L27/18 , A61L27/34 , A61L27/54
Abstract: 本发明适用于生物医用高分子材料技术领域,提供了一种具有抗菌及成骨整合性能的生物材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:对碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行表面磺化处理;将磺化处理后的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料浸没在凝胶前体液中,并进行预先交联;所述凝胶前体液包括甲基丙烯酸酯化明胶、聚乙二醇二丙烯酸酯和氧化石墨烯‑羟基磷灰石复合材料;通过紫外辐照的方法对预先交联的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行接枝,得到生物材料。本发明通过以甲基丙烯酸酯化明胶/聚乙二醇二丙烯酸酯凝胶为中间媒介将氧化石墨烯‑羟基磷灰石复合材料负载到经过磺化处理的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的表面上,可以增强其抗菌性能和成骨整合能力。
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