一种高钙磷含量的微纳米生物活性玻璃微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN109437574B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201811289481.7

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种高钙磷含量的微纳米生物活性玻璃微球及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将表面活性剂和催化剂加入水中得到水相溶液;将正硅酸乙酯和有机溶剂混合成油相溶液;(2)将油相溶液滴加到水相溶液中,再搅拌下层水相溶液,加热反应后加入磷酸三乙酯,继续加热反应,得到凝胶溶液;(3)将凝胶溶液离心分离,清洗再干燥,得到凝胶粉末;(4)将四水合硝酸钙加入到无水乙醇中,再将干燥后的凝胶粉末加入到硝酸钙的乙醇溶液中,混合均匀;(5)将乙醇挥发得到生物活性玻璃凝胶粉末,再热处理,得到微纳米生物活性玻璃微球。本方法制备的微纳米生物活性玻璃微球具有良好的分散性和较高的钙磷含量,是一种新型的骨、齿修复材料。

    一种增强皮肤屏障功能的离子提取物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111450311A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010294320.8

    申请日:2020-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种增强皮肤屏障功能的离子提取物及其制备方法与应用,属于生物医用材料领域。该离子提取物由生物活性玻璃、浸提介质和添加物组成;其中,所述生物活性玻璃与浸提介质的质量体积浓度为0.01~200 mg/mL,所述添加物与浸提介质的体积比是3~10%。制备该离子提取物包括如下步骤:(1)在无菌条件下,用浸提介质浸没生物活性玻璃,得到混合物;(2)将所述混合物置于无菌条件下振荡孵育;(3)将步骤(2)所得孵育产物离心、过滤除去粉体,随后加入添加物,涡旋振荡混匀后得到离子提取物。本发明的离子提取物制备方法便捷,具有良好的生物相容性,能够增强皮肤的屏障功能,促进创面再上皮化过程。

    一种具有表面纳米孔隙结构的微纳米生物活性玻璃微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN107522389B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201710620309.4

    申请日:2017-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种具有表面纳米孔隙结构的微纳米生物活性玻璃微球及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将水,乙醇,四水合硝酸钙混合成水相溶液;将正硅酸乙酯和环己烷混合成油相溶液;(2)将水相溶液和油相溶液混合,然后依次加入表面活性剂、催化剂、磷酸三乙酯,搅拌均匀,得生物活性玻璃凝胶溶液;(3)将生物活性玻璃凝胶溶液离心分离,清洗得到湿态凝胶沉淀,再干燥,得到生物活性玻璃凝胶粉末;(4)将所得生物活性玻璃凝胶粉末在高温炉中热处理,得具有表面纳米孔隙结构的微纳米生物活性玻璃微球。该微纳米生物活性玻璃微球具有良好的分散性,高的比表面积,可用于负载药物、生物活性分子等,是一种理想的微纳米骨修复载体微球。

    一种高钙磷含量的微纳米生物活性玻璃微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN109437574A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811289481.7

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种高钙磷含量的微纳米生物活性玻璃微球及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将表面活性剂和催化剂加入水中得到水相溶液;将正硅酸乙酯和有机溶剂混合成油相溶液;(2)将油相溶液滴加到水相溶液中,再搅拌下层水相溶液,加热反应后加入磷酸三乙酯,继续加热反应,得到凝胶溶液;(3)将凝胶溶液离心分离,清洗再干燥,得到凝胶粉末;(4)将四水合硝酸钙加入到无水乙醇中,再将干燥后的凝胶粉末加入到硝酸钙的乙醇溶液中,混合均匀;(5)将乙醇挥发得到生物活性玻璃凝胶粉末,再热处理,得到微纳米生物活性玻璃微球。本方法制备的微纳米生物活性玻璃微球具有良好的分散性和较高的钙磷含量,是一种新型的骨、齿修复材料。

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