一种基于纤连蛋白吸附的分子动力学模拟方法

    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。

    一种生物体及促进其定向生长的方法

    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

    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。

    一种高强度碳化钛引导骨再生薄膜的连续化制备方法

    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%。

Patent Agency Ranking