一种氧化钼纳米线复合骨植入体及其制备方法

    公开(公告)号:CN116421777A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310049887.2

    申请日:2023-02-01

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钼纳米线复合骨植入体及其制备方法。本发明的氧化钼纳米线复合骨植入体,植入主体表面负载氧化钼纳米线,其中氧化钼纳米线具有良好的光热增强化学动力学性能,能够产生毒性活性氧用于种植牙过程中的抗菌治疗;本发明将氧化钼纳米线与植入主体复合而成的复合植入体具备一定的孔隙、应力强度和可降解性,有利于骨髓间充质干细胞粘附,增殖和分化,能够促进牙缺损的修复;本发明的氧化钼纳米线复合骨植入体的制备方法,工艺简单、反应条件温和、成本低廉,可大规模生产。

    一种碲化铋纳米片水凝胶组合药剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115350142A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210820233.0

    申请日:2022-07-13

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种碲化铋纳米片水凝胶组合药剂及其制备方法和应用。本发明的碲化铋纳米片水凝胶组合药剂,包括药液A和药液B,所述药液B与药液A混合后形成水凝胶,所述药液A为包含碲化铋纳米片和海藻酸钠的混合水溶液,所述药液B为包含钙离子的水溶液,本发明的组合药剂具有可注射性,可将具有优异的光热性能和ROS生成能力的碲化铋纳米片有效固定在病灶位置,实现高效的PTT和PEDT协同肿瘤治疗效果,减少治疗过程中药物对正常组织的毒副作用,也可据肿瘤的恶化程度选择光热治疗的时间,即便多次激光照射后凝胶也具有优异的光热稳定性,可实现“一次注射,多次治疗”的目的,有效减轻肿瘤的复发。

    一种热电自清洁纳米纤维膜及其应用

    公开(公告)号:CN116163070A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310099227.5

    申请日:2023-02-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种热电自清洁的纳米纤维膜制备方法,以及采用该热电自清洁纤维膜制备得到的口罩。本发明通过在静电纺丝的织物表面负载碲化铋纳米颗粒,赋予了纳米纤维膜热电催化和自清洁的双重效果,同时纳米纤维膜的纳米结构增强了对颗粒物的过滤作用。将该纤维膜用作口罩材料时,可以显著提高口罩的自清洁效率,有效避免细菌、病毒等有害物的二次传播与污染,并且具有良好的生物相容性、无细胞毒性。本发明的方案生产工艺简单,不需要复杂设备,具有良好的发展前景和经济效益。

    一种3D打印MnPSe3纳米片复合支架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114939187B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202210296221.2

    申请日:2022-03-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印MnPSe3纳米片复合支架及其制备方法和应用。本发明的3D打印MnPSe3纳米片复合支架,由3D打印生物活性玻璃(BG)支架负载MnPSe3纳米片而成,其中MnPSe3纳米片具有类芬顿效应,可产生羟基自由基(·OH),且具有良好的光热效应,而3D打印BG支架具有良好的生物相容性和可降解性,MnPSe3纳米片与3D打印BG支架复合后,可用于骨缺损的修复,还可利用MnPSe3纳米片的CDT性能和PTT性能而治疗骨肿瘤,从而成为兼具骨肿瘤治疗和骨缺损修复的双功能生物材料;本发明的3D打印MnPSe3纳米片复合支架的制备方法,简单方便,具有广泛地适用性,且成本低廉,因此可用于大规模生产。

    一种3D打印MnPSe3纳米片复合支架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114939187A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210296221.2

    申请日:2022-03-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印MnPSe3纳米片复合支架及其制备方法和应用。本发明的3D打印MnPSe3纳米片复合支架,由3D打印生物活性玻璃(BG)支架负载MnPSe3纳米片而成,其中MnPSe3纳米片具有类芬顿效应,可产生羟基自由基(·OH),且具有良好的光热效应,而3D打印BG支架具有良好的生物相容性和可降解性,MnPSe3纳米片与3D打印BG支架复合后,可用于骨缺损的修复,还可利用MnPSe3纳米片的CDT性能和PTT性能而治疗骨肿瘤,从而成为兼具骨肿瘤治疗和骨缺损修复的双功能生物材料;本发明的3D打印MnPSe3纳米片复合支架的制备方法,简单方便,具有广泛地适用性,且成本低廉,因此可用于大规模生产。

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