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公开(公告)号:CN109765193A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201711065703.2
申请日:2017-11-02
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: 本发明提供了一种关节软骨疾病诊断系统。包括用于探入待检样本的红外纤维探针、固定于所述的红外纤维探针上的微型控压器、与所述红外纤维探针连接的傅里叶红外变换光谱仪以及与所述的傅里叶红外变换光谱仪连接的自动判别模块。可随时随地在体或离体地对患者髋、膝、踝、肩、肘、腕、骶髂等关节的软骨疾病状态以近乎无创的形式进行自动化的诊断、分型和分期。并且还可以随时随地在体或离体地对再生修复软骨的修复状态以近乎无创的形式进行自动化的诊断、分型和分期。
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公开(公告)号:CN100560505C
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200710045510.0
申请日:2007-08-31
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: 本发明纳米氧化锆及羟基磷灰石复合粉体的原位制备方法,含有以下步骤:“原位复合”——采用氯氧化锆、硝酸钙、磷酸氢二氨和氨水为原料,按配比置于同一反应器中,反应的pH值控制在碱性范围,在较高的反应温度下,并在搅拌机的作用下反应,制备纳米级氧化锆及羟基磷灰石粉体的前驱物;——再经过“超声处理”——“乙醇洗涤”——“煅烧”——“研磨”,得到纳米氧化锆及羟基磷灰石复合粉体。本发明的积极效果是,制备的复合粉体为纳米颗粒生物材料的改性提供了新的途径:可以制备高性能的生物陶瓷,用于人工种植体和人工关节的替换;可形成不同粒径和组分的纳米复合填料,用来合成高性能的纳米复合材料,在医用材料的应用中具有极大的意义。
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公开(公告)号:CN101214196A
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200710173349.5
申请日:2007-12-27
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: A61K6/083
Abstract: 本发明是一种在口腔修复中应用的义齿基托树脂——纳米氧化锆复合材料,它是先用硅烷偶联剂Z-6030对纳米氧化锆进行表面修饰,原料组合为:硅烷偶联剂Z-6030 0.5~5.0%,纳米氧化锆95~99.5%,获得用偶联剂修饰过的纳米氧化锆,再将用偶联剂修饰过的纳米氧化锆与聚甲基丙烯酸甲酯进行合成,材料组合为:偶联剂修饰后的纳米氧化锆1%~5%,聚甲基丙烯酸甲酯95%~99%,获得纳米氧化锆复合材料,其挠曲强度可达到95.61MPa。本发明制取的纳米氧化锆复合材料的挠曲强度高、易于抛光、光洁度好,呈粉红色、易于调整,而且材料的生物相容性好,是一种可在齿科广为推广应用的、生物和机械性能俱佳的新型树脂。
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公开(公告)号:CN102335099A
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201110237988.X
申请日:2011-08-18
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: 本发明公开了一种复合改性PMMA,采用纳米ZrO2颗粒和硼酸铝晶须复合改性PMMA,其中纳米ZrO2颗粒和硼酸铝晶须的质量比为1∶2,所述纳米ZrO2颗粒的添加量为总质量的2%-3%。所述纳米ZrO2颗粒经过质量百分比为1.5%硅烷偶联剂修饰,所述硼酸铝晶须经过质量百分比为2%硅烷偶联剂修饰,所述硅烷偶联剂型号为Z-6030。通过纳米颗粒和晶须改善现有PMMA的机械性能,使其在临床上的应用更加广泛,效果更加理想。
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公开(公告)号:CN101143732A
公开(公告)日:2008-03-19
申请号:CN200710045510.0
申请日:2007-08-31
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: 本发明纳米氧化锆及羟基磷灰石复合粉体的原位制备方法,含有以下步骤:“原位复合”——采用氯氧化锆、硝酸钙、磷酸氢二氨和氨水为原料,按配比置于同一反应器中,反应的pH值控制在碱性范围,在较高的反应温度下,并在搅拌机的作用下反应,制备纳米级氧化锆及羟基磷灰石粉体的前驱物;——再经过“超声处理”——“乙醇洗涤”——“煅烧”——“研磨”,得到纳米氧化锆及羟基磷灰石复合粉体。本发明的积极效果是,制备的复合粉体为纳米颗粒生物材料的改性提供了新的途径:可以制备高性能的生物陶瓷,用于人工种植体和人工关节的替换;可形成不同粒径和组分的纳米复合填料,用来合成高性能的纳米复合材料,在医用材料的应用中具有极大的意义。
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公开(公告)号:CN110772485A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911129868.0
申请日:2019-11-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: A61K9/19 , A61K47/02 , A61K47/42 , A61P31/04 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , A61K31/496 , A61K31/337
Abstract: 本发明涉及一种牛血清白蛋白/羟基磷灰石复合纳米载药颗粒及其制备方法和应用,以牛血清白蛋白(BSA)作为生物模板,仿生羟基磷灰石(HA)的湿法合成,反应条件在温度90℃、溶液pH=10-11,反应体系中牛血清白蛋白与羟基磷灰石的质量比为3:7时,能够得到颗粒形态和大小均一的牛血清白蛋白/羟基磷灰石(BSA/HA)复合纳米颗粒,形状为球形、直径约为10-20nm。与现有技术相比,本发明BSA/HA复合纳米颗粒对正常细胞的体外毒性较低,具有较好的生物相容性。将BSA/HA复合纳米颗粒作为药物载体可装载抗生素(环丙沙星)和抗肿瘤化疗药物(紫杉醇),载药量可控制在10wt.%-40wt.%,纳米载药体系能够分别具有明显的抑菌效果和抗肿瘤效果,在生物医药领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN103086337B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201110350495.7
申请日:2011-11-08
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院
Abstract: 本发明公布了一种纳米锶羟基磷灰石的制备方法,包括下列步骤:配置一定浓度的硝酸锶水溶液和磷酸氢二铵水溶液、调整硝酸锶水溶液pH值、混合硝酸锶和磷酸氢二铵水溶液生成纳米锶羟基磷灰石沉淀物、静置陈化、滤去上层清液、洗涤过滤纳米锶羟基磷灰沉淀物至中性、离心脱水并冷冻干燥,最终得到纳米锶羟基磷灰石。该制备方法得到纳米锶羟基磷灰石相比纳米羟基磷灰石,生物降解性更好并具有更佳的骨诱导性,同时,由于制备过程中避免了高温工艺过程,生物降解性得到了进一步的保证;因此该制备方法得到的纳米锶羟基磷灰石在作为骨修复材料的应用上有着良好的前景。
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公开(公告)号:CN103149173A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310072019.2
申请日:2013-03-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N21/35
Abstract: 本发明涉及食品安全领域,建立了一种基于显微红外光谱技术快速检测副溶血弧菌的方法。本发明方法为:利用显微红外光谱仪采集细菌的红外谱图,进行数据预处理后提取特征中红外波段(3000-2800cm-1、1800-1500cm-1、1500-1200cm-1、1200-800cm-1)的信息,进行主成分分析(Principle Component Analysis,PCA)以建立鉴别模型,进行类模拟软独立建模分析(Soft Independent Modeling of Class Analogy,SIMCA)以验证模型可靠性。本发明的优点是:结果可靠,特异性强,检测快速,操作简便,灵敏度高,普及性强,应用范围广;可特异鉴定副溶血弧菌;可检测正常和不同程度损伤状态的副溶血弧菌。
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公开(公告)号:CN103086337A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110350495.7
申请日:2011-11-08
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院
Abstract: 本发明公布了一种纳米锶羟基磷灰石的制备方法,包括下列步骤:配置一定浓度的硝酸锶水溶液和磷酸氢二铵水溶液、调整硝酸锶水溶液pH值、混合硝酸锶和磷酸氢二铵水溶液生成纳米锶羟基磷灰石沉淀物、静置陈化、滤去上层清液、洗涤过滤纳米锶羟基磷灰沉淀物至中性、离心脱水并冷冻干燥,最终得到纳米锶羟基磷灰石。该制备方法得到纳米锶羟基磷灰石相比纳米羟基磷灰石,生物降解性更好并具有更佳的骨诱导性,同时,由于制备过程中避免了高温工艺过程,生物降解性得到了进一步的保证;因此该制备方法得到的纳米锶羟基磷灰石在作为骨修复材料的应用上有着良好的前景。
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公开(公告)号:CN1637136A
公开(公告)日:2005-07-13
申请号:CN200410084562.5
申请日:2004-11-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12N5/00
Abstract: 一种利用激光制备的纳米沟槽调控细胞定向排列的方法,选用通用的医用聚合物材料作为细胞培养基质,采用激光扫描辐射的方法,对培养基质表面进行处理,使其形成微米/纳米或亚微米/纳米表面沟槽结构,然后对细胞培养基质进行消毒处理,选择生长状态良好的贴壁依附型生长的细胞,胰酶消化后,以一定的密度,均匀接种于培养基质表面后进行培养。由于培养基质表面沟槽形貌对细胞生长的调控作用,使细胞沿着微沟槽的方向定向生长和排列。本发明工艺简单,可操作性强,适合于多种细胞生物学基础研究、生物传感器或功能器件的制作以及医学植入体、组织工程等研究和应用中要求调控细胞定向生长的各个领域。
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