一种复合细胞的预血管化大块生物骨支架构建方法

    公开(公告)号:CN107412851A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710263110.0

    申请日:2017-04-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合细胞的预血管化大块生物骨支架构建方法,用于生物制造领域,采用复合生物3D打印、电流体动力学直写、减材制造和细胞组装技术在大块生物骨支架内部构建功能性预制血管化网络来促进大块骨缺损的修复。此方法的关键在于采用可在体内讲解的生物材料海藻酸钠作为牺牲材料,并在其中加载内皮细胞,通过内皮细胞自身的迁移粘附到预制血管网络表面,与此同时,海藻酸钠降解形成预制血管网络;此外,骨支架材料中的人骨髓间充质干细胞分化成成骨细胞,并与内皮细胞的相互促进作用下合成分泌骨基质,并矿化,提高骨组织修复的效率,解决了大块骨组织修复的功能性问题,对临床医学上解决大块骨组织修复问题具有重要意义。

    中空水凝胶纤维的制备及构建分支血管单元的方法

    公开(公告)号:CN104939946B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510365460.9

    申请日:2015-06-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种中空水凝胶纤维的制备及构建分支血管单元的方法,用于在生物制造领域采用中空水凝胶纤维来制作具有分支结构的类血管结构单元。此方法所需要的中空水凝胶纤维由壳聚糖和三聚磷酸钠的交联制得,所需材料极易获得。借助于两者交联的不完全性来成型一分为二、一分为三等分支类血管结构,解决了采用中空水凝胶纤维无法获得类血管分支结构网络的问题。对于临床医学上解决人体组织修复问题中的血管分叉问题具有重要意义。

    用于物体空间位置测量的单拉线式测量系统和方法

    公开(公告)号:CN105806217A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610138792.8

    申请日:2016-03-12

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: G01B11/005

    Abstract: 本发明涉及一种用于物体空间位置测量的单拉线式测量系统和方法。系统包括数据采集装置和计算机终端;所述数据采集装置通过拉线连接到牵引杆上;所述数据采集装置通过数据线与计算机终端相连。方法为通过拉线编码器的拉线带动三个编码器同时运动,获得物体空间的位移参数及空间水平、垂直方向旋转角度参数;建立笛卡尔坐标系,在坐标系中运用位移参数与水平、垂直方向旋转角度参数计算出待测物体的相对坐标,并通过计算机终端得到待测物体不同位置的坐标。本发明可以获得物体空间移动的相对位置,结构简单,可适用于工业、非工业多种场合,操作简单,精度高。

    一种复合细胞的预血管化大块生物骨支架构建方法

    公开(公告)号:CN107412851B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201710263110.0

    申请日:2017-04-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合细胞的预血管化大块生物骨支架构建方法,用于生物制造领域,采用复合生物3D打印、电流体动力学直写、减材制造和细胞组装技术在大块生物骨支架内部构建功能性预制血管化网络来促进大块骨缺损的修复。此方法的关键在于采用可在体内讲解的生物材料海藻酸钠作为牺牲材料,并在其中加载内皮细胞,通过内皮细胞自身的迁移粘附到预制血管网络表面,与此同时,海藻酸钠降解形成预制血管网络;此外,骨支架材料中的人骨髓间充质干细胞分化成成骨细胞,并与内皮细胞的相互促进作用下合成分泌骨基质,并矿化,提高骨组织修复的效率,解决了大块骨组织修复的功能性问题,对临床医学上解决大块骨组织修复问题具有重要意义。

    微纳米复合双层皮肤支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN106110401B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201610499353.X

    申请日:2016-06-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种微纳米复合双层皮肤支架及其制备方法,应用于皮肤再生组织工程。首先,采用静电纺丝技术制备一层纳米纤维膜作为皮肤的表皮层;然后,利用先进的电流体动力喷射打印方法在纳米纤维膜上直写制备三维结构支架作为皮肤的真皮层。纳米纤维膜是一层直径均匀的纳米纤维,纳米纤维为细胞的黏附和生长提供合适的表面形态,利于细胞的黏附与生长;三维结构支架是通过电流体动力喷射打印技术,由微米纤维组成的三维空间,提供了细胞生长的微环境,有利于细胞的渗透和增殖;纳米纤维膜和三维结构支架均采用可生物降解的高分子材料制成。与传统人工皮肤支架相比,本发明双层皮肤支架是一种微纳米复合型支架,具有良好的可塑性及适宜的力学特性、高度孔隙度的三维立体结构及生物相容性。

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