一种多功能复合腹壁疝气修复补片及其制备方法

    公开(公告)号:CN115068700B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210816939.X

    申请日:2022-07-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于组织工程以及医学修复技术领域,提供了一种多功能复合腹壁疝气修复补片及其制备方法。本发明以含有甲基丙烯酸酐化明胶和壳聚糖的混合溶液为壳层溶液,有利于细胞的攀附和增殖,促进缺损组织的生长、抑制出血;以含有聚L‑丙交酯‑己内酯的混合溶液为芯层溶液,提高了修复补片抵抗拉伸的能力;然后以含有无机纳米粒子和聚乳酸‑羟基乙酸的混合溶液为纺丝液,通过静电纺丝在复合支架的任一单面制备功能层,可以使粘连层由亲水性转化为超疏水性,防止细胞在支架上攀附以及增殖,实现防粘连的功能。实施例的结果显示,本发明制备的多功能复合腹壁疝气修复补片的拉伸强度为22.25N/cm,且具有良好的防止术后组织粘连的能力。

    一种具有促凝、长期抗菌效果的血管支架覆膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115025295B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202210592402.X

    申请日:2022-05-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种具有促凝、长期抗菌效果的血管支架覆膜及其制备方法,涉及医用材料技术领域。本发明的覆膜内层材料为壳聚糖,采用电化学法快速制备具有足够机械强度和长期抗菌效果的覆膜内层。本发明的覆膜中间层材料为丝素蛋白,采用静电纺丝制备具有pH响应抗菌特性的覆膜中间层,可以在动脉瘤病变部位出现细菌所形成酸性环境时响应,快速释放银纳米粒子抗菌。本发明的覆膜外层材料为疏水性材料PCL与亲水性材料PVA,采用同轴静电纺丝制备具有抗菌促凝效果的覆膜外层,有利于药物的控制释放;凝血酶可以使动脉瘤腔内快速凝血,阻止血液继续流入导致动脉瘤扩大,且可以防止支架发生位移。

    一种多功能复合腹壁疝气修复补片及其制备方法

    公开(公告)号:CN115068700A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210816939.X

    申请日:2022-07-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于组织工程以及医学修复技术领域,提供了一种多功能复合腹壁疝气修复补片及其制备方法。本发明以含有甲基丙烯酸酐化明胶和壳聚糖的混合溶液为壳层溶液,有利于细胞的攀附和增殖,促进缺损组织的生长、抑制出血;以含有聚L‑丙交酯‑己内酯的混合溶液为芯层溶液,提高了修复补片抵抗拉伸的能力;然后以含有无机纳米粒子和聚乳酸‑羟基乙酸的混合溶液为纺丝液,通过静电纺丝在复合支架的任一单面制备功能层,可以使粘连层由亲水性转化为超疏水性,防止细胞在支架上攀附以及增殖,实现防粘连的功能。实施例的结果显示,本发明制备的多功能复合腹壁疝气修复补片的拉伸强度为22.25N/cm,且具有良好的防止术后组织粘连的能力。

    一种胫骨骨支架及其3D打印方法

    公开(公告)号:CN115027052A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210637108.6

    申请日:2022-06-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及仿生材料加工技术领域,提供了一种胫骨骨支架的3D打印方法,通过控制3D打印过程中含有羟基磷灰石的物料和不含有羟基磷灰石的物料的混合比例,实现胫骨径向上的物质组成上的变化;通过采用曲线打印路径的方式,实现打印路径连续光滑,减少应力集中;通过限定每条曲线由多个直径相同的相切半圆组合而成,且径向方向,由外向内,构成每条曲线的圆的直径逐渐增大,从而使所述支架的孔隙大小沿径向方向也存在梯度增加的特点;通过限定每层中第N圈的波峰和相邻层中第N圈的波谷相对,使相邻两层具有互相支撑及缩小孔隙的作用;最终得到的胫骨骨支架具有径向材料浓度和孔隙结构呈现梯度变化的特点。

    一种组织工程支架的制备方法及其组织工程支架

    公开(公告)号:CN113733551A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111072267.8

    申请日:2021-09-14

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开一种组织工程支架的制备方法及其组织工程支架,包括以下步骤:利用牺牲材料,采用3D打印的方法打印出血管网络通道模型,3D打印过程中采用五轴3D打印设备,打印出料方向始终与血管网络通道的截面保持垂直,打印过程中不设置附加支撑结构;将打印好的所述血管网络通道模型放置在模框中,向所述模框内浇注聚合物溶液,待凝固后形成聚合物凝胶;取出所述聚合物凝胶,消除所述牺牲材料,得到具有血管网络通道的组织工程支架;本发明在3D打印过程中采用五轴3D打印设备,打印出料方向始终与血管网络通道的截面保持垂直,从而可以在打印过程中不设置附加支撑结构,能够提高打印效率,避免材料的浪费,保证打印结构的完整性。

    一种血管支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN113648466A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110943333.8

    申请日:2021-08-17

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种血管支架及其制备方法。本发明采用热致感应型形状记忆高分子聚合物作为血管支架材料,可以利用人体体温的影响发生形变从而撑住断开的血管两端并实现血液的畅通,在所述血管支架材料中添加血管内皮生长因子可以实现对血液中内皮细胞的募集从而加快内皮化的速率,使人体自身血管内膜的最表层细胞向人工血管的管腔表面生长,形成一层内皮细胞的膜状组织;通过在血管支架的内壁负载肝素可以诱导减少血小板数量,从而缓解血栓症状。

    一种三维多尺度血管化支架的构建系统和方法

    公开(公告)号:CN109124821B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201811006712.9

    申请日:2018-08-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备三维多尺度血管化支架的构建系统和方法,本系统包括3D打印机、医用注射器、空气压缩机和高压电。本方法采用生物3D打印技术与电流体动力学直写相结合通过增减材制造技术复合方法制造含有三维多尺度血管化网络通道的支架。本发明所需要牺牲模板的三维形状由打印的明胶半球的形状赋予,整个过程无有害物质产生且材料易获得。借助于明胶、普朗尼克F127和PCL的可打印性来成型三维多尺度的血管化支架,解决了单独采用生物3D打印无法获得三维多尺度血管网络的问题。对于临床医学上解决人体组织修复问题中的血管化问题具有重要意义。

    一种五轴3D打印机位姿的监控方法及系统

    公开(公告)号:CN112373042A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011115066.7

    申请日:2020-10-19

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种五轴3D打印机位姿的监控方法及系统。该方法包括获取五轴3D打印机的移动指令;根据所述移动指令确定所述五轴3D打印机的理论位姿数据;获取移动后的所述五轴3D打印机的实际位姿数据;根据所述理论位姿数据和所述实际位姿数据确定位姿误差;根据所述位姿误差调整所述五轴3D打印机的位姿参数,并返回所述获取所述五轴3D打印机的实际位姿数据步骤。本发明所提供的一种五轴3D打印机位姿的监控方法及系统,实现了沿规划的打印路径高精度打印,从而保证打印质量。

    一种含大豆蛋白的混合水凝胶及其制备方法和应用、血管化网络支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN112316210A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011236606.7

    申请日:2020-11-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及组织工程技术领域,尤其涉及一种含大豆蛋白的混合水凝胶及其制备方法和应用、血管化网络支架及其制备方法。本发明将富含大豆蛋白的冻干粉与水混合,得到冻干粉分散液;将所述冻干粉分散液、海藻酸盐溶液和促生长因子混合,将所得混合液静置后,形成含大豆蛋白的混合水凝胶;所述富含大豆蛋白的冻干粉的制备方法包括以下步骤:将黄豆和水混合进行破壁处理,对所得物料进行过滤,得到滤液;向所述滤液中加入冻干保护剂,然后采用缓冲溶液调整滤液的pH值为7.4~7.5,最后进行真空冷冻干燥,得到富含大豆蛋白的冻干粉。本发明的混合水凝胶用于制备血管化网络支架,不但能够构建宏观血管网络结构,而且还能实现毛细血管网络的构建。

    一种基于五轴打印平台沿轴向打印弯管的3D打印方法

    公开(公告)号:CN109367014B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201811342315.9

    申请日:2018-11-13

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于五轴打印平台沿轴向打印弯管的3D打印方法,具体步骤如下:根据模型STL文件的三角面片数据,提取模型中性骨架点集,对中性骨架点集进行曲线拟合得到中性骨架曲线,在模型的中性骨架曲线上选取切片点,沿垂直于中性骨架曲线切线方向的平面进行切片。根据切片方法以及三角面片数据,获得截面点集,拟合点集获得截面方程。通过截面方程,求出与Z轴方向平行的切平面上的坐标。再通过旋转以及平移截面的方法求出其他切平面上弯管的坐标,完成弯管所有坐标的读取。再通过坐标转换的方法,将当前弯管所在位置的坐标转换成打印时的坐标。最后生成五轴3D打印机识别的G代码,输入打印机,在已有的支撑上完成打印。

Patent Agency Ranking