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公开(公告)号:CN117838932A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311803014.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 上海工程技术大学 , 上海中侨职业技术大学
Abstract: 本发明公开了一种多层仿生梯度结构肩袖补片及其制备方法,该肩袖补片为由层层浓度不同的纳米纤维膜堆叠而成的多层立体结构,纳米纤维膜在径向上浓度不变,纵向上根据促成骨材料浓度呈梯度变化分为四段式,在生物性能方面模拟腱‑骨界面组织学特性;每一段式包含多层纳米纤维膜,且每层纳米纤维膜在径向上浓度不变,形成多层仿生梯度结构的纳米纤维膜堆叠复合纳米纤维支架。本发明的多层仿生梯度结构肩袖补片具有较高孔隙率和吸水率,为细胞生长提供充足的黏附位点,具有分级的力学特性和组织诱导特性,同时匹配不同部位的修复需求,实现对肩袖腱‑骨界面再生的精准化治疗。
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公开(公告)号:CN115961380B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202211580687.1
申请日:2022-12-09
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D01F8/14 , D01F8/16 , D01F1/10 , D01F8/10 , D01D5/34 , A61L27/34 , A61L27/28 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/58
Abstract: 本发明公开了一种基于静电‑喷气同轴纺的匀质涂层纤维材料及其制备方法,所述基于静电‑喷气同轴纺的匀质涂层纤维材料包括位于内部的芯层和围设于芯层外侧的皮层;所述芯层的材料包括可降解聚氨酯(BPU)、可降解聚酯(BPE)中的至少一种;所述皮层的材料包括水溶性高分子基体、功能性化合物分子、交联剂;所述功能性化合物分子包括抗凝、抗钙化、抗氧化、抗增生、抗感染中的至少一种化合物分子。本发明采用匀质共混技术配制纺丝溶液,再通过特制的静电‑喷气同轴纺丝喷头纺制形貌均匀的皮芯结构纤维,再经过绿色交联剂稀溶液浸泡、超声水洗、预冻、真空冷冻干燥,获得所述精控涂层的高效功能化纤维。
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公开(公告)号:CN115944785B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211625152.1
申请日:2022-12-16
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: A61L27/40 , A61L27/50 , A61L27/34 , A61L27/44 , A61L27/54 , A61L27/56 , B05D7/14 , B05D1/12 , D01D5/00
Abstract: 本发明公开了一种匀质纤维管状支架的制备方法,所述方法是将不锈钢棒表面羟基化、EP涂料预涂层、PTFE/SiO2复合涂料最后涂层、固化制得。用于纤维管状支架的制备方法包括:通过静电纺技术将PEO溶液纺涂在涂层处理的不锈钢棒上,再将目标纺丝溶液纺制在含有PEO的钢棒模具上,再放入超纯水中脱模;将脱制的纤维管状支架继续于超纯水中清洗除去聚合物纤维表面杂质,最后真空冷冻干燥得到管状支架。本发明的方法简单高效、价格低廉,制备的管状支架形貌均匀、结构稳定、生物相容性良好,在移植手术时对人体无超敏反应,同时与人体内的血液及周边组织具有亲和力,在心脑血管等外科手术中具有巨大应用前景。
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公开(公告)号:CN114732949B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202210300175.9
申请日:2022-03-25
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种具有取向结构的肩袖补片及其制备方法,制备方法包括:将天然源基质材料加入溶剂中得到第一混合液,作为肩袖肌腱层一端的主要成分;将天然源基质材料和成骨因子加入溶剂中,得到第二混合液,作为肩袖成骨层一端的主要成分;将第一混合液浇筑于特定模具中,定向结晶;将第二混合液浇筑于冷冻固态物上,形成具有不同梯度结构的预冻样品;将预冻样品转移至冷冻干燥机中,梯度低温冷冻干燥即可;本发明通过调控定向结晶技术中的结晶温度和冷冻干燥降温速率,制备具有适宜孔径、孔隙率以及取向度的肩袖补片,用于临床肩袖修复;本发明的材料来源广泛,制备方法简单高效,价格低廉,具有良好的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN102500419A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110385999.2
申请日:2011-11-28
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B01J31/28 , B01J31/38 , C07C43/307 , C07C41/56
Abstract: 本发明公开了一种合成苯甲醛缩二甲醇的负载型催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂由如下重量百分比的组分组成:NiO 0.01~5%,杂多酸1.0~50%,载体余量。本发明的催化剂具有催化活性高,选择性高,不腐蚀设备,原料易得,回收利用率高;其次,采用该催化剂催化合成苯甲醛缩二甲醇反应条件温和,后处理简便且苯甲醛缩二甲醇产率可以达到70%以上,选择性可达到99%以上,具有较大的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN101371664A
公开(公告)日:2009-02-25
申请号:CN200810043854.2
申请日:2008-10-21
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种含农药增效助剂的烟嘧黄隆除草剂组合物,由如下体积份的组分组成:烟嘧黄隆水悬浮剂稀释液100份,增效助剂0.05~0.5份,烟嘧黄隆水悬浮剂稀释液为重量含量4%的烟嘧黄隆除草剂加水稀释300~1500倍体积的产物;增效助剂的重量百分比组分为:十六酸甲酯10-20%,十八酸甲酯5-10%,9顺-十八烯酸甲酯20-40%,9顺,12顺-十八二烯酸甲酯20-40%,9-顺-11-反-13-反-十八三烯酸甲酯10-20%,苯乙基苯酚聚氧乙烯醚10-20%,烷基苯磺酸钙1-5%。本发明原料来源方便,对环境没有污染,制备方便,便于应用,可显著提高烟嘧黄隆除草剂的除草功效,具有较大的应用价值。
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公开(公告)号:CN114732949A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210300175.9
申请日:2022-03-25
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种具有取向结构的肩袖补片及其制备方法,制备方法包括:将天然源基质材料加入溶剂中得到第一混合液,作为肩袖肌腱层一端的主要成分;将天然源基质材料和成骨因子加入溶剂中,得到第二混合液,作为肩袖成骨层一端的主要成分;将第一混合液浇筑于特定模具中,定向结晶;将第二混合液浇筑于冷冻固态物上,形成具有不同梯度结构的预冻样品;将预冻样品转移至冷冻干燥机中,梯度低温冷冻干燥即可;本发明通过调控定向结晶技术中的结晶温度和冷冻干燥降温速率,制备具有适宜孔径、孔隙率以及取向度的肩袖补片,用于临床肩袖修复;本发明的材料来源广泛,制备方法简单高效,价格低廉,具有良好的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN114732948A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210300200.3
申请日:2022-03-25
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: A61L27/18 , A61L27/34 , A61L27/32 , A61L27/22 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56 , D01D5/00 , A61F2/08
Abstract: 本发明提供了一种肩袖补片及其制备方法,制备方法包括:将聚对苯二甲酸乙二醇酯单丝加捻成纱线,得到膜片,将无机纳米颗粒材料和成骨因子分散于溶剂中,将天然源基质材料加入混合液中,得到浇筑液;将无机纳米颗粒材料、成骨因子和高分子材料分散于溶剂中,得到纺丝溶液;膜片置于模具中并浇筑,得到复合膜片;将纺丝溶液通过静电纺丝技术,纺织在复合膜片的正反两面,交联处理,真空干燥即可;本发明的复合膜片为疏松的多孔结构,引导、促进成骨细胞快速生长,其中膜片作为力学支撑层能够满足肩袖活动所需的机械性能,而以天然源基质材料制备的静电纺丝层因其良好的生物相容性使其能够与肌腱‑骨界面融合良好,从而促进肩袖的愈合。
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公开(公告)号:CN103555817A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310467125.0
申请日:2013-10-09
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种高分子生物降解材料的动态降解方法,是在一种持续流动降解装置中实现的,包括如下步骤:将高分子生物材料在一定的温度、一定的压力、特定的酶缓冲溶液且缓冲溶液线速度一定的条件下,在持续流动态下进行降解,对经过不同时间的降解试验的材料进行检测,即可获得该材料的降解性能;其中所述缓冲溶液是可以更换的且缓冲溶液中所加酶浓度为可控梯度浓度。本发明能够定量测定材料的降解实验结果,评价所需时间为几小时至几天。适用于降解产物的测定和解释降解机理,重复性好,能提高灵敏度,并能较好地进行定量测定。
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公开(公告)号:CN102824303A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210256358.1
申请日:2012-07-23
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种药用海绵状缓释材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将壳聚糖-醋酸-水溶液与明胶水溶液混合,加入重量浓度为1~3%的海藻酸钠溶液,然后在-20~-28℃,冷冻20~30小时,然后将冷冻产物在-55~-65℃真空下干燥40~60小时,真空度为15~25pa,获得所述的药用海绵状缓释材料。本发明中制备药用海绵状缓释材料方法,过程简单,易于操作,制备出的海绵材料可以制作成贴剂使用,提高了药物的药效和使用效率。
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