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公开(公告)号:CN111150882B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010024616.8
申请日:2020-01-10
Applicant: 北京大学口腔医学院
IPC: A61L27/04 , A61L27/12 , A61L27/24 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58 , B22F9/24 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供的一种银纳米线‑矿化胶原共组装仿生支架材料,所述银纳米线‑矿化胶原共组装仿生支架材料是一种三维多孔支架,所述三维多孔支架由银纳米线、包裹于银纳米线(AgNW)表面的胶原纤维交织而成,还包括填充于胶原纤维内的纳米羟基磷灰石。本发明还提供了上述银纳米线‑矿化胶原共组装仿生支架材料的制备方法。本发明银纳米线—矿化胶原共组装仿生支架中银纳米线表面包裹的胶原分子可降低材料的生物毒性、避免影响相容性和成骨性能;当表面胶原分子在体内降解时,部分暴露的银纳米线可有效抑制植入处细菌生存,实现骨修复/抗菌双模治疗。
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公开(公告)号:CN117138123A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311435078.1
申请日:2023-11-01
Applicant: 北京大学口腔医学院
Abstract: 本发明涉及生物医学材料技术领域,尤其涉及一种具有类骨结构的微米生物材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将间充质干细胞进行矿化培养,培养过程中使用改良矿化培养基,所述改良矿化培养基中包括万古霉素,所述万古霉素的浓度为0.1~1.0mM。本发明研究发现在制备以间充质干细胞为基础的微米生物材料的过程中加入万古霉素可以有效促进自组装过程中间充质干细胞的分化,形成发育程度更高,胶原纤维结构更完整的具有类骨结构的微米生物材料。本发明提供的制备方法制备得到的微米生物材料能够应用于修复感染性骨缺损,对于颅颌面感染性骨缺损的安全有效的治疗,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN117138123B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311435078.1
申请日:2023-11-01
Applicant: 北京大学口腔医学院
Abstract: 本发明涉及生物医学材料技术领域,尤其涉及一种具有类骨结构的微米生物材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将间充质干细胞进行矿化培养,培养过程中使用改良矿化培养基,所述改良矿化培养基中包括万古霉素,所述万古霉素的浓度为0.1 1.0mM。本发明研究发现~在制备以间充质干细胞为基础的微米生物材料的过程中加入万古霉素可以有效促进自组装过程中间充质干细胞的分化,形成发育程度更高,胶原纤维结构更完整的具有类骨结构的微米生物材料。本发明提供的制备方法制备得到的微米生物材料能够应用于修复感染性骨缺损,对于颅颌面感染性骨缺损的安全有效的治疗,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN111150882A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010024616.8
申请日:2020-01-10
Applicant: 北京大学口腔医学院
IPC: A61L27/04 , A61L27/12 , A61L27/24 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58 , B22F9/24 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供的一种银纳米线-矿化胶原共组装仿生支架材料,所述银纳米线-矿化胶原共组装仿生支架材料是一种三维多孔支架,所述三维多孔支架由银纳米线、包裹于银纳米线(AgNW)表面的胶原纤维交织而成,还包括填充于胶原纤维内的纳米羟基磷灰石。本发明还提供了上述银纳米线-矿化胶原共组装仿生支架材料的制备方法。本发明银纳米线—矿化胶原共组装仿生支架中银纳米线表面包裹的胶原分子可降低材料的生物毒性、避免影响相容性和成骨性能;当表面胶原分子在体内降解时,部分暴露的银纳米线可有效抑制植入处细菌生存,实现骨修复/抗菌双模治疗。
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