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公开(公告)号:CN115869067A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310214930.6
申请日:2023-03-08
Applicant: 北京大学口腔医学院 , 长沙典瑞医疗器械有限公司
Abstract: 本发明公开用于牙科手术的引导装置、组件及制备方法。本发明的引导装置可实现微创通路腔体制备和根管口识别,结合CBCT和3D打印,解决了临床难题。在优选的实施方案中,引导装置具有六个面,可控制三个方向。每个方向被赋予不同的功能,包括微创开口和孔口定位。本发明的引导组件具有高重复性,并且受操作者经验的影响较小,这将显着提高牙体牙髓治疗的效率。
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公开(公告)号:CN116392248A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310566260.4
申请日:2023-03-08
Applicant: 北京大学口腔医学院 , 长沙典瑞医疗器械有限公司
Abstract: 本发明公开用于牙科手术的引导装置、组件及制备方法。本发明的引导装置可实现微创通路腔体制备和根管口识别,结合CBCT和3D打印,解决了临床难题。在优选的实施方案中,引导装置具有六个面,可控制三个方向。每个方向被赋予不同的功能,包括微创开口和孔口定位。本发明的引导组件具有高重复性,并且受操作者经验的影响较小,这将显着提高牙体牙髓治疗的效率。
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公开(公告)号:CN116392248B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310566260.4
申请日:2023-03-08
Applicant: 北京大学口腔医学院 , 长沙典瑞医疗器械有限公司
Abstract: 本发明公开用于牙科手术的引导装置、组件及制备方法。本发明的引导装置可实现微创通路腔体制备和根管口识别,结合CBCT和3D打印,解决了临床难题。在优选的实施方案中,引导装置具有六个面,可控制三个方向。每个方向被赋予不同的功能,包括微创开口和孔口定位。本发明的引导组件具有高重复性,并且受操作者经验的影响较小,这将显着提高牙体牙髓治疗的效率。
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公开(公告)号:CN115869067B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310214930.6
申请日:2023-03-08
Applicant: 北京大学口腔医学院 , 长沙典瑞医疗器械有限公司
Abstract: 本发明公开用于牙科手术的引导装置、组件及制备方法。本发明的引导装置可实现微创通路腔体制备和根管口识别,结合CBCT和3D打印,解决了临床难题。在优选的实施方案中,引导装置具有六个面,可控制三个方向。每个方向被赋予不同的功能,包括微创开口和孔口定位。本发明的引导组件具有高重复性,并且受操作者经验的影响较小,这将显着提高牙体牙髓治疗的效率。
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公开(公告)号:CN115346609B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202210457868.9
申请日:2022-04-28
Abstract: 本发明公开了一种基于纤连蛋白吸附的分子动力学模拟方法。该方法将压电高分子聚合物单元模型无隙并置地扩展为压电高分子聚合物单分子层膜;将压电高分子聚合物单层膜和压电无机填料构建压电无机填料掺杂的压电高分子聚合物复合膜模型;对构造的压电高分子聚合物复合膜模型和纤连蛋白模型分别进行能量最小化,构建复合膜‑蛋白二元体系的计算模型,进行分子动力学模拟,得到蛋白与复合膜的相互作用能、RGD‑PHSRN的质心距离,进而评价压电无机填料与压电高分子聚合物生物相容性。本发明方法成本低且效率高,分析模拟结果后可对复合膜的生物相容性进行预测,预测结果可用于指导无机‑有机复合压电柔性生物相容性植入材料的制备。
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公开(公告)号:CN118853653B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411358347.3
申请日:2024-09-27
Applicant: 北京大学口腔医学院
IPC: C12N13/00 , C12N5/0775
Abstract: 本发明公开一种生物体及促进其定向生长的方法。该生物体包括单细胞、多细胞体、组织和类器官中的至少一种。该方法包括使生物体处于由强到弱的梯度电场环境的步骤。本发明构建了以钛酸锶为衬底、以铷酸锶为调控层以及以铁酸铋为内部电畴极化层的层状材料,通过层状材料产生表面电势,即梯度电场实现体外引导生物体定向生长,从而构建形态、结构和功能高度模拟体内对应组织的类器官。
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公开(公告)号:CN119185581A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411321600.8
申请日:2024-09-23
Applicant: 北京大学口腔医学院
Abstract: 本发明公开一种细胞膜修饰的纳米复合材料及其制备方法和应用。该纳米复合材料从外到内依次包括膜结构外层、压电材料中间层和磁致伸缩材料核结构,其中,所述膜结构的外表面含有蛋白分子。本发明的纳米复合材料在外部磁场刺激下,能够调节Th1/Th2平衡,促进Th2细胞极化并增强T细胞增殖,从而减轻T细胞介导的自身免疫反应并维持宿主免疫稳态,在关节炎的治疗中具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN119139541A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411378977.7
申请日:2024-09-30
Abstract: 本发明涉及一种高强度碳化钛引导骨再生薄膜的连续化制备方法,首先将碳化钛(Ti3C2Tx)和丝胶溶液共混,然后将该混合水溶液通过卷对卷辅助刮涂法,连续化组装成氢键交联的碳化钛(HBM)复合薄膜,最后将该HBM复合薄膜浸泡在氯化锌(ZnCl2)水溶液中,制得氢键和离子键有序交联的碳化钛(SBM)复合薄膜。所述SBM复合薄膜的最高拉伸强度为755 MPa,相应的杨氏模量为32.9 GPa,韧性为17.4 MJ/m3。此外,所述SBM复合薄膜也具有优异的体内骨再生性能,其作为引导骨再生薄膜植入大鼠颅骨缺损区8周后,新生骨体积和骨缺损区域总体积之比为77.4%。
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公开(公告)号:CN118179516B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410351684.3
申请日:2024-03-26
Applicant: 北京大学口腔医学院
IPC: B01J23/80 , B01J35/39 , B01J37/34 , A61L2/08 , A01N59/20 , A01N59/16 , A01P1/00 , A61L101/30 , A61L101/26
Abstract: 本发明通过静电纺丝,采用特定的工艺参数制备出同轴ZnO@CuO纳米纤维构造出可控、稳定的同轴结构p‑n异质结。因此,在这种稳定的微观结构与有利的电子结构的基础上,ZnO@CuO异质结表现出比原始组分更好的光催化性能。在光催化反应过程中,可产生用于抗菌的活性氧成分有羟基自由基和超氧自由基,并联合氧化锌本身的抗菌作用以及氧化铜的成血管作用,从而更好的应对复杂的免疫微环境,促进感染性伤口愈合。
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