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公开(公告)号:CN116693318B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202310404699.7
申请日:2023-04-17
Applicant: 四川大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/624 , C04B35/638 , A61L27/12 , A61L27/56 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种多结构增强个性化磷酸钙陶瓷结构、制备方法及应用,包括多孔结构和用于支撑和分散力的力学加强结构;多孔结构包括随机分布的球型孔和与球型孔相交产生的贯通孔;力学加强结构包括阵列式排布设置在陶瓷结构上下表面的弦梁、设置在陶瓷结构侧面用于连接弦梁的腹梁;弦梁和腹梁之间还设置有斜腹梁;本发明通过多孔结构和力学加强结构增强生物学性能和力学强度,降低陶瓷断裂风险,多孔结构和多变的力学加强结构赋予修复体不同性能,可满足颅骨及其他部件不同缺损对修复体的要求。
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公开(公告)号:CN116585384B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202310572596.1
申请日:2023-05-19
Applicant: 赛灵药业科技集团股份有限公司 , 四川省中医药科学院 , 四川大学
IPC: A61K36/752 , A61P19/10
Abstract: 本发明公开了一种用于抗骨质疏松的药物组合物及其制备方法,所述药物组合物由以下重量百分比计的原料组成:陈皮5%‑20%、红花10%‑30%、黄芪30%‑70%、钻地风5%‑20%。本发明所述药物组合物安全、有效,抗骨质疏松药效良好,可修复疏松骨质,制备方法简单,可制备为用于骨质疏松治疗的药品、医院制剂等,具有明显的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN117910159A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410014934.4
申请日:2024-01-04
Applicant: 四川大学
IPC: G06F30/17 , A61F2/30 , A61F2/28 , G06F30/23 , G06T17/10 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F111/16 , G06F113/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种基于曲面合成的高外观匹配度个性化修复体设计方法,属于生物医学工程领域。为了克服现有技术中存在的缺陷,本发明旨在提供一种基于曲面合成的高外观匹配度个性化修复体设计方法,包括以目标区域扫描CT数据重建骨缺损3D模型;对光滑处理后的模型使用曲率法分别构建上下表面及侧面;将修复体上下表面和侧面进行合并处理使其成为一个完整的封闭修复体模型,并对曲面片相交区域进行微调;对修复体模型进行微孔结构设计;打印修复体并进行脱脂、烧结工艺。本发明基于曲率法开发出了曲面合成法以设计具有高外观匹配度的修复体,对其进行模拟仿真和微调,设计出了外观与缺损高度匹配的多孔修复体。实现了美观性和力学性能的统一。
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公开(公告)号:CN117886597A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410014872.7
申请日:2024-01-04
Applicant: 四川大学
IPC: C04B35/447 , A61L27/04 , A61L27/12 , A61L27/10 , A61L27/56 , C04B35/22 , C04B35/622 , C04B38/00 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y80/00 , G06T17/00 , G06T5/70 , B22F10/85 , B22F10/38 , B22F10/28 , B22F10/12
Abstract: 本发明公开一种基于拓扑优化的高力学匹配度修复体的制备方法,包括以目标区域扫描CT数据重建骨缺损模型,并对模型进行光滑处理;进行修复体轮廓构建;通过拓扑优化确定修复体孔隙率分布,得到修复体不同密度范围的区域;按照所需生物学性能和力学性能,用具有不同孔径、孔隙率的随机微孔结构替换步骤3中不同密度范围的区域得到与缺损处力学环境相匹配的修复体模型;打印修复体胚体并进行脱脂、烧结工艺得到修复体。本发明通过拓扑优化实现修复体内部微孔的最佳分布,在修复体中依据拓扑优化结果分区设计具有自然过渡的随机微孔结构,使修复体应力分布更均匀,以满足多修复体在骨修复中的力学和生物学需求。
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公开(公告)号:CN116999383A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311223478.6
申请日:2023-09-20
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种负载纳米羟基磷灰石粒子的抗肿瘤复合微针及其制备方法,涉及生物医学材料技术领域,其制备方法包括以下步骤:(1)丙烯酸甲酯对明胶改性,得丙烯酸甲酯化明胶;(2)环糊精对丙烯酸甲酯化明胶改性,得环糊精‑丙烯酸甲酯化明胶;(3)将环糊精‑丙烯酸甲酯化明胶、纳米羟基磷灰石粒子和药物搅匀,加入光引发剂,得混合溶液;(4)将混合溶液滴入模具,离心,再滴加混合溶液,蓝光照射,干燥,脱模,得复合微针。本发明还包括上述方法制得的微针。本发明的微针有效负载纳米羟基磷灰石;将微针贴附肿瘤组织表面,微针降解可以将药物直接输送到肿瘤内部,可以增加药物在肿瘤组织内的作用,减少药物在其他身体部位的毒副作用。
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公开(公告)号:CN113292332A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110656193.6
申请日:2021-06-11
Applicant: 四川大学
IPC: C04B35/447 , C04B35/622 , C04B38/00 , B28B1/00 , B33Y80/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/56
Abstract: 本发明属于生物医学工程技术领域,公开了基于3D打印的磷酸钙陶瓷高通量筛选模型及制法与应用。本发明的基于3D打印的磷酸钙陶瓷高通量筛选模型,该模型为陶瓷原始粉体经3D打印制得的磷酸钙陶瓷,包括若干个具有不同材料参数、或/和孔结构参数的筛选单元。本发明的制备方法包括:模型设计;配置光固化陶瓷3D打印浆料;3D打印,得到陶瓷坯体;将陶瓷坯体脱脂烧结,得到基于3D打印的磷酸钙陶瓷高通量筛选模型。本发明还提供了该高通量筛选模型在筛选骨诱导材料中的应用。本发明设计并得到了多结构、多组分特征为一体的磷酸钙陶瓷高通量筛选模型,实现了高效率、低成本的磷酸钙陶瓷高通量制备和生物学评价,在生物医学材料领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113233887A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110587564.X
申请日:2021-05-27
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明涉及一种可控多孔磷酸钙支架及其制备方法,所述磷酸钙支架的成分包括钙磷陶瓷和磷酸钙骨水泥,所述磷酸钙支架上设置有孔结构,所述孔结构包括宏孔结构、微孔结构和通孔结构,所述磷酸钙支架包括晶体结构,所述晶体结构之间设置有通孔结构,所述磷酸钙支架的外形根据患者缺损部位进行匹配设计。本发明改进了牺牲材料的制备方法,选用精度更高的3D打印技术,可以制备出更加复杂多样的孔结构;本发明制备的支架具备可控的微孔和支架本身晶体间的贯通孔,控制孔结构进而改变支架降解速率,同时孔结构又影响新生骨和血管的长入速率和长入体积,所以进一步提升骨植入支架的生物活性和成骨性;本发明工艺流程简单易操作,制备的支架结构性能稳定,抗压强度大,具有良好的细胞相容性。
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公开(公告)号:CN105877874A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610211779.0
申请日:2016-04-06
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明涉及一种仿生设计类骨多孔骨制品及其制备方法和用途,属于生物医学材料领域。仿生设计类骨多孔骨制品,具有体心立方晶格微孔空间结构,微孔空间结构单元体中原子的位置由几何体填充,所述的几何体为球壳或者球体,几何体与周围布置球壳或者球体相交,相交位置形成贯通圆孔。使用三维打印快速成型制造技术,无多余切削废料产生,材料利用率高,加工快捷。该仿生设计类骨多孔骨制品制备的类骨多孔骨钉、棒、板产品,用于人体硬组织缺损修复、骨组织工程用支架、承力部位骨组织创伤修复重建,具有良好的结构完整性和外形定制能力,可根据患者骨组织缺损修复需求,加工成各种形状,满足患者个性化医疗需求。
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公开(公告)号:CN119318733A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202410177813.1
申请日:2024-02-08
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印复合微纤维支架及制备方法,涉及材料加工、高分子材料和生物医学材料领域。本发明通过三维建模进行微纤维支架的结构设计和拉丝路径设计,编写G‑code代码使拉伸微纤维长度与直径可控,形成具有多维空间结构的定制复合微纤维支架,实现尺寸更小、精准可控的微纤维与粗纤维同时打印在同一实体中,具有可定制的微纤维尺寸分布和空间结构,有利于细胞活性的微环境,使其在组织工程支架领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118286505A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410512486.0
申请日:2024-04-26
Applicant: 成都睿漾再生医疗科技有限公司 , 四川大学
Abstract: 本发明属于生物材料领域,具体涉及一种用于水光注射的水凝胶、制备方法及应用。一种用于水光注射的水凝胶的制备方法,包括以下步骤:S1:对羟基磷灰石进行改性得到氨基改性的羟基磷灰石悬液;S2:将N‑羟基丁二酰亚胺、氨基改性的羟基磷灰石悬液、1-乙基-(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐加入透明质酸钠溶液中搅拌进行反应,经过冷藏静置、洗涤、破碎、冻干、再复水后经过高压蒸汽灭菌得到水凝胶。本发明的制备方法提高了水凝胶中羟基磷灰石颗粒的稳定性,得到了可长期稳定保存的连续相水凝胶。
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