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公开(公告)号:CN117106190A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310997512.9
申请日:2023-08-09
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种镁‑铈‑没食子酸金属有机框架及其制备和应用,该金属有机框架材料通过以下方法制备得到:(1)取可溶性铈盐和可溶性镁盐溶于水中,再加入没食子酸,搅拌形成乳白色胶体溶液;(2)调节步骤(1)中所得乳白色胶体溶液的pH,使其从乳白色悬浊液转变为深棕色溶液;(3)将所得深棕色溶液转移至反应釜内,加热反应,所得反应产物分离、洗涤、干燥,即得到目标产物镁‑铈‑没食子酸金属有机框架。与现有技术相比,本发明的新型Ce‑Mg‑MOF能够实现微环境ROS的高效清除,调控微环境酸碱平衡,同时缓释Mg2+调节免疫微环境,加速组织再生。
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公开(公告)号:CN116966347A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310997509.7
申请日:2023-08-09
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种负载镁‑铈‑没食子酸金属有机框架的生物墨水、生物打印支架及其应用,该生物墨水包括以下含量的原料组分:3%‑8%质量体积比的甲基丙烯酰化明胶,0.5%‑3%质量体积比的甲基丙烯酰化海藻酸钠,0.15%‑0.3%质量体积比的苯基(2,4,6‑三甲基苯甲酰基)磷酸锂,0.01%~1%质量体积比的Mg@Ce@没食子酸‑MOF,以及106‑107个/mL的骨髓间充质干细胞。与现有技术相比,本发明利用GelMA和AlgMA作为基础生物墨水材料,负载多功能Mg‑Ce‑没食子酸‑MOF,以及高活性BMSCs,设计并制备具有较好的生物学功能的新型3D生物打印支架,用于骨缺损修复,尤其可适用于老年骨缺损修复。
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公开(公告)号:CN119219331A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202310785339.6
申请日:2023-06-29
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及新材料技术领域,具体涉及一种光固化生物玻璃和生物玻璃支架及其制备方法。一种光固化生物玻璃前驱体的制备方法,包括以下步骤:1)将SiO2前驱体、CaO前驱体和P2O5前驱体溶解于溶剂中,得到第一溶液;2)在步骤1)所得的第一溶液中加入酸进行反应,得到第二溶液;3)将步骤2)得到的第二溶液去除溶剂,得到生物玻璃前驱体。本发明的工艺优势可一次借助3D打印/混合等方式制备生物玻璃支架,无需复杂的反复配制浆料‑烧结等过程。同时,能够实现钙磷盐与生物玻璃良好的界面结合,以达到增强的目的。
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公开(公告)号:CN116714256A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310699855.7
申请日:2023-06-13
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
IPC: B29C64/393 , B29C64/20 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本申请提供一种原位生物3D打印机器人系统、打印方法、介质、终端以及机器人,本申请首先根据基于输入的医学影像信息进行软骨修复体构建获得的所述软骨修复体的三维结构空间坐标进行最优机器人辅助磨削与修复重建路径规划,以供获得最优手术规划方案,并在手术过程中按照所述最优手术规划方案进行机器人避障轨迹的人机协作以获得最优机器人规划方案,然后按照最优机器人规划方案进行原位生物3D打印。本申请通过机器人本体控制机器人末端进行原位生物3D打印,不仅3D打印精度高,3D打印的效率也高。
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公开(公告)号:CN119679993A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411623951.4
申请日:2024-11-14
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明涉及一种五谷虫仿生水凝胶及其制备方法和应用,属于生物技术领域,该水凝胶包括基底部,以及设置于基底部上的针部;针部由阵列排布的针组成,各针针尖之间的孔隙率小于基底部的孔隙率,具有良好的下快上慢的药物释放效果。与现有技术相比,本发明水凝胶的针部孔隙率小于基底部,形成由下至上的空隙率递增效果,使该水凝胶具备仿生效果的载药能力,如清创、抗菌及促愈合等药物;该水凝胶为创面提供湿性愈合环境、并在体温影响下形成温敏收缩效果,以快速释放加载药物,实现清创、抗菌及促愈合等多种符合功能,可用于各类创面治疗。
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公开(公告)号:CN119424740A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411610534.6
申请日:2024-11-12
Applicant: 同光(苏州)生物科技有限公司 , 同光(昆山)生物科技有限公司 , 上海交通大学
IPC: A61L27/18 , A61L27/12 , A61L27/56 , A61L27/58 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y50/00 , B33Y80/00 , A61F2/18
Abstract: 本发明涉及一种假体材料、包含其的鼻假体及制备方法,所述假体材料包括可降解高分子材料20‑90份,无机材料10‑80份;所述可降解高分子材料包括聚己内酯、聚乳酸、聚氨酯或聚醚醚酮中的任意一种或至少两种的组合;所述无机材料包括磷酸三钙和/或羟基磷灰石。本发明通过设计并制备特定比例的复合线材,既改善假体柔韧性和延展性,又能提供足够的机械强度和理想的骨整合能力;结合个性化设计流程,实现了鼻假体的精准定制与高效制造。
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公开(公告)号:CN118806488A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410715194.7
申请日:2024-06-04
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: A61F2/30
Abstract: 本发明涉及一种关节表面缺损修复的术中数字化建模方法、装置、设备及介质,其中方法包括以下步骤:采集关节缺损周围健康表面预设数量的样本点;计算样本点的3D坐标集合的凸包;以样本点的3D坐标和3D表面法向为输入,使用薄板样条模型生成数据插值,按照建模精度的要求以给定的分辨率覆盖3D坐标集的凸包,计算得到最小弯曲能量表面;将最小弯曲能量表面与原始3D模型表面进行合并,生成表面并集;对缺损区域进行磋磨,并记录磋磨3D范围;计算磋磨3D范围与表面并集的交集,得出所需3D打印的植入体外形,并根据实际情况进行人工调整,用于关节表面缺损修复。与现有技术相比,本发明具有所需数据稀疏、无需人工调整参数、保障了关节平面的解剖形态连续光滑等优点。
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公开(公告)号:CN119746167A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411945203.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院
Abstract: 本发明属于骨修复技术领域,具体公开了一种骨膜‑骨双层支架及其制备方法和应用。本发明采用静电纺丝技术制备了载姜黄素的镁基MOF的PVDF静电纺丝膜,将其作为骨膜层,并采用生物打印机在骨膜层上制备了载羟基磷灰石的水凝胶作为骨层,形成了骨膜‑骨双层支架。本发明构建的双层支架中,骨层凭借其中羟基磷灰石的降解释放,促进干细胞的成骨分化和局部矿化,加快骨缺损修复的速度;骨膜层凭借电刺激、镁离子释放、姜黄素释放,发挥促进神经分化、促进血管再生、调控炎症的作用,重塑成骨微环境,在骨支架促进修复效果的基础上,进一步加快骨缺损修复。
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公开(公告)号:CN119746148A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411945213.1
申请日:2024-12-27
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: A61L27/16 , A61L27/18 , A61L27/54 , D04H1/728 , D04H1/4282
Abstract: 本发明属于骨修复材料技术领域,具体公开了一种掺杂载姜黄素的镁基MOF的PVDF仿生骨膜及其制备方法。所述PVDF仿生骨膜是以电纺液为原料,经静电纺丝制得;所述电纺液包含以下组分:15~20%质量体积比的PVDF,0.3~3%固体质量比的载姜黄素的镁基MOF,溶剂DMF/丙酮溶液;所述溶剂中DMF和丙酮的体积比为3:(1.5~2.5)。本发明利用静电纺丝技术,构建压电的PVDF薄膜,并掺杂了载姜黄素的镁基MOF,其可通过促进血管再生、促进神经分化、调控炎症三方面促进成骨分化,为大尺寸骨缺损修复提供了新的解决方案。
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公开(公告)号:CN117427031A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210822237.2
申请日:2022-07-12
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: A61K9/06 , A61K47/34 , A61K47/36 , A61K33/32 , A61K33/00 , A61P3/10 , A61P17/02 , C01G51/00 , B82Y40/00 , B82Y5/00 , C08B37/08
Abstract: 本发明提供一种活性氧驱动的释氧水凝胶材料及其制备方法、用途,所述包括水凝胶和封装于所述水凝胶内的功能纳米颗粒,所述功能纳米颗粒为表面负载有ε‑聚赖氨酸的MnCoO纳米颗粒;所述水凝胶包括酰肼改性透明质酸和醛基改性透明质酸。本发明的水凝胶材料由于其封装的功能纳米颗粒持续发挥作用,稳定地清除糖尿病伤口组织中的活性氧转化为氧气,促进伤口周围的炎症缓解、肉芽组织形成、血管再生和再上皮化,调节伤口氧化应激和缺氧的不利微环境,从而提高骨糖尿病伤口的修复效果,促进伤口愈合。
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