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公开(公告)号:CN117124597B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311395643.6
申请日:2023-10-26
Applicant: 南昌大学
IPC: B29C64/386 , B33Y50/00
Abstract: 本发明公开了一种细胞微球3D打印路径规划方法,属于细胞微球3D打印技术领域,为了解决现有细胞微球3D打印工艺复杂的问题,所述细胞微球3D打印路径规划方法包括:S1:获取目标模型;S2:建立细胞微球阵列;S3:将所述目标模型置于所述细胞微球阵列中,得到球组模型;S4:提取所述球组模型中各细胞微球的第一球心位置坐标和培养板中各细胞微球的第二球心位置坐标;S5:根据所述第一球心位置坐标和所述第二球心位置坐标,生成细胞微球3D打印路径。本发明能够实现细胞微球3D打印的基础上,工艺简单,且能够实现自动化打印。
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公开(公告)号:CN109986773A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910287551.3
申请日:2019-04-11
Applicant: 南昌大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/194 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,尤其涉及一种纤维增强3D喷射成型装置,包括成型缸,所述成型缸内设有工作台,在成型缸上方还设有短纤维喷料喷头和支撑料打印喷头,短纤维喷料喷头和支撑料打印喷头分别与各自的原料输送系统连通,所述成型缸一侧设置有热压辊装置。本发明改变了现有单一模态打印成形,选择性激光烧结成型相结合,采用两种输送喷头,且采用热压辊装置对产品分层逐步碾压,提高了产品强度与成型品质。
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公开(公告)号:CN116945586A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310887334.4
申请日:2023-07-19
Applicant: 南昌大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/364 , B33Y40/00 , C12M3/00
Abstract: 本发明属于3D打印机领域,具体涉及一种可控温生物3D打印机及打印方法。其包括安装架、第一水平移动模组、第二水平移动模组、竖直移动模组、打印喷头、第一控温组件、第二控温组件和第二控温组件固定架;其中第一控温组件固定在安装架上;第二控温组件固定在生物3D打印机的竖直移动模组上;打印喷头固定安装于水平移动模组的滑块上。本发明通过设置第一控温组件和第一控温组件,构建一个温度可控的小环境,使喷头尖端和打印出来的样品始终处于温度可控的小环境中,保证打印效果稳定,同时节约能源。
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公开(公告)号:CN109366983A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811146510.4
申请日:2018-09-29
Applicant: 南昌大学
IPC: B29C64/165 , B29C64/20 , B29C64/209 , B29C64/379 , B29C35/16 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明涉及3D技术领域,尤其涉及一种表面粗糙的聚己内酯支架的静电3D打印制备方法。包括如下步骤:步骤一:将聚己内酯颗粒与冰乙酸混合,置于密闭环境中搅拌至均匀透明溶液,配置浓度大于25wt%;步骤二:将所述透明溶液置于3D打印平台系统中,进行聚合物支架的打印,得到聚己内酯三维支架,所述3D打印平台系统的接收基板采用金属制冷板,制冷板温度为-20~-10℃;步骤三:将所述聚己内酯三维支架冷冻1-4h,再进行真空冷冻干燥5-12h,得到表面粗糙的聚己内酯支架。容易控制,方便的实现了聚己内酯三维支架的静电3D打印制备,同时借助冷冻干燥工艺实现表面粗糙聚己内酯三维支架的制备,不引入其他化学物质,成型方便快捷,拓展了静电3D打印领域的技术方案。
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公开(公告)号:CN109279885A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811146520.8
申请日:2018-09-29
Applicant: 南昌大学
IPC: C04B35/22 , C04B35/447 , C04B35/626 , C04B38/00 , B28B1/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,尤其涉及一种基于含锶生物复合材料的骨支架的制备方法。具体步骤包括:步骤1:配制海藻酸钠溶液;步骤2:分多次将生物无机材料粉末加入到海藻酸钠溶液中,均匀分散,得到生物无机材料-海藻酸钠悬浮液;步骤3:将步骤2中得到的生物无机材料-海藻酸钠悬浮液用含锶离子的溶液进行交联,交联时间为1min以上,交联温度控制为4-80℃,得到含锶生物复合材料。本发明所要解决的技术问题是提供一种含锶的生物复合材料及其制备方法,获得生物相容性好、降解速率适宜、具有良好成骨诱导能力的骨修复用多孔含锶生物复合材料,满足临床上对用于骨缺损再生修复材料的性能要求,推进其在临床上的应用。
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公开(公告)号:CN117124597A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311395643.6
申请日:2023-10-26
Applicant: 南昌大学
IPC: B29C64/386 , B33Y50/00
Abstract: 本发明公开了一种细胞微球3D打印路径规划方法,属于细胞微球3D打印技术领域,为了解决现有细胞微球3D打印工艺复杂的问题,所述细胞微球3D打印路径规划方法包括:S1:获取目标模型;S2:建立细胞微球阵列;S3:将所述目标模型置于所述细胞微球阵列中,得到球组模型;S4:提取所述球组模型中各细胞微球的第一球心位置坐标和培养板中各细胞微球的第二球心位置坐标;S5:根据所述第一球心位置坐标和所述第二球心位置坐标,生成细胞微球3D打印路径。本发明能够实现细胞微球3D打印的基础上,工艺简单,且能够实现自动化打印。
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公开(公告)号:CN116712608A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310942923.8
申请日:2023-07-28
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及一种聚合物支架的制备方法及制得的聚合物支架,所述制备方法包括如下步骤:(1)采用熔融静电直写工艺制备结构有序的聚己内酯前体支架;(2)将步骤(1)制得的聚己内酯前体支架置于诱导溶液中进行表面诱导结晶得到表面粗糙的聚己内酯中间体支架;(3)将步骤(2)中的经过表面诱导结晶的聚己内酯中间体支架置于涂层先驱溶液中进行聚多巴胺涂覆,得到聚合物支架。本发明制备方法操作简单,容易控制,所使用试剂绿色环保,制得的聚合物支架纤维走向有序,具有粗糙的表面,并且亲水性也得到了改善,对细胞的增殖促进作用明显。
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公开(公告)号:CN118546784A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410857622.X
申请日:2024-06-28
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种细胞微球3D打印喷头及打印方法,打印喷头包括固定板,移动装置,喷头装置,针头套装置;其中移动装置固定在固定板上;喷头装置安装在移动装置上,其中喷头装置包括喷头固定板、针筒以及安装于针筒上的针头,在移动装置的带动下喷头可上下移动,针头安装在喷头固定板上;针头套装置包含针头套固定板和针头套,针头套固定板固定在固定板上,针头套固定于针头套固定板上。本发明通过移动装置、喷头装置和针头套装置的互相配合,使细胞微球在打印过程中不会因为受到外界力的作用而被破坏或脱落,保证打印效果稳定。
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公开(公告)号:CN117264868A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311555074.7
申请日:2023-11-21
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种细胞微球及其制备方法,涉及生物技术领域。细胞微球的制备方法,包括以下步骤:将羟基磷灰石纳米线进行消毒杀菌,配置羟基磷灰石纳米线悬浮液;配制细胞悬浮液;将羟基磷灰石纳米线悬浮液与细胞悬浮液混合得到混合悬浮液;将混合悬浮液接种到低吸附96孔板中,混合悬浮液中的细胞和羟基磷灰石纳米线经过孵育形成细胞微球。本发明的细胞微球克服了现有技术中细胞微球制备工艺复杂、细胞活性低的问题,通过羟基磷灰石纳米线与细胞悬液共同培养,能够有效得到细胞微球,并保证细胞微球的活性,同时增强其分化能力。本发明中的细胞微球还能够用于制备类器官或用于生物3D打印搭建大尺寸的高细胞密度仿生组织。
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公开(公告)号:CN112428580A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011336881.6
申请日:2020-11-25
Applicant: 南昌大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/209 , B29C64/295 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及一种用于3D生物打印的打印喷头,包括喷头及包裹喷头外侧面的加热机构,加热机构包括热阻丝和导管、导管的上端面开设圆形柱状通孔,沿圆形柱状通孔的内环面设置热阻丝,导管的外部设置有固定座,固定座用于加热机构限位,固定座的背部设置有连接板,连接板与固定座通过异极性铷磁铁吸合固定;热阻丝连接有温控装置,温控装置用于设定加热机构温度参数,温控装置与热阻丝之间设置有导电盖板,温控装置与热阻丝通过连接导电盖板形成回路。本发明设置有用于包裹喷头的加热机构,配合温控装置实现打印材料精确预热控制;同时设置有用于保护喷头的固定座及与打印机固定的连接板,连接板与固定座吸合连接,便于安装及维护。
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