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公开(公告)号:CN115671392A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211476622.2
申请日:2022-11-23
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物医用复合材料技术领域,公开了一种牢固的具有成骨活性涂层的人工骨材料及其制备方法与应用。通过在磺化和聚多巴胺双重处理的基础上对聚芳醚酮材料进行原位矿化,使其表面获得一种牢固的由磷酸钙或离子掺杂的磷酸钙所组成的活性矿化涂层,从而构建了一种牢固的具有表面成骨活性的改性聚芳醚酮材料。该材料不仅能够获得一种牢固的矿化涂层,还可以在活化的表面上负载以及可控释放多种活性金属离子,以促进宿主修复细胞在骨缺损部位的募集和成骨表达,从而提高骨缺损部位的修复。
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公开(公告)号:CN113754918B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202111153785.2
申请日:2021-09-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物医用高分子材料技术领域,公开了一种表面改性的聚醚醚酮材料及其制备方法与应用。本发明通过磺化处理并结合冷压技术,在聚醚醚酮表面实现了“跨尺度”多孔结构的构建,得到了一种既包括孔径范围在0.5μm‑5μm的小孔结构和孔径范围在50μm‑200μm的大孔结构的表面改性聚醚醚酮材料。该材料通过材料表面的“跨尺度”多孔结构有效促进了干细胞的成骨分化,提高其与骨组织的整合能力,在骨修复领域具有极强的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113817215A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111153784.8
申请日:2021-09-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物医用高分子材料技术领域,公开了一种弹性模量无损耗的人工骨材料及其制备方法与应用。本发明通过磺化处理并结合冷压技术,在聚醚酮酮表面实现了“跨尺度”多孔结构的构建,得到了一种既包括孔径范围在0.5μm‑5μm的小孔结构和孔径范围在50μm‑200μm的大孔结构的改性聚醚酮酮材料。该材料不仅能够有效保持与人体骨骼匹配的弹性模量,有利于其作为人工骨材料在植入后的长期稳定,避免应力屏蔽效应所带来的骨愈合缓慢、骨质疏松等问题,还可以通过“跨尺度”多孔结构改善植入物形态,为组织向内生长提供生物锚固效应。
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公开(公告)号:CN115671392B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202211476622.2
申请日:2022-11-23
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物医用复合材料技术领域,公开了一种牢固的具有成骨活性涂层的人工骨材料及其制备方法与应用。通过在磺化和聚多巴胺双重处理的基础上对聚芳醚酮材料进行原位矿化,使其表面获得一种牢固的由磷酸钙或离子掺杂的磷酸钙所组成的活性矿化涂层,从而构建了一种牢固的具有表面成骨活性的改性聚芳醚酮材料。该材料不仅能够获得一种牢固的矿化涂层,还可以在活化的表面上负载以及可控释放多种活性金属离子,以促进宿主修复细胞在骨缺损部位的募集和成骨表达,从而提高骨缺损部位的修复。
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公开(公告)号:CN113754918A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111153785.2
申请日:2021-09-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物医用高分子材料技术领域,公开了一种表面改性的聚醚醚酮材料及其制备方法与应用。本发明通过磺化处理并结合冷压技术,在聚醚醚酮表面实现了“跨尺度”多孔结构的构建,得到了一种既包括孔径范围在0.5μm‑5μm的小孔结构和孔径范围在50μm‑200μm的大孔结构的表面改性聚醚醚酮材料。该材料通过材料表面的“跨尺度”多孔结构有效促进了干细胞的成骨分化,提高其与骨组织的整合能力,在骨修复领域具有极强的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113817215B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202111153784.8
申请日:2021-09-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物医用高分子材料技术领域,公开了一种弹性模量无损耗的人工骨材料及其制备方法与应用。本发明通过磺化处理并结合冷压技术,在聚醚酮酮表面实现了“跨尺度”多孔结构的构建,得到了一种既包括孔径范围在0.5μm‑5μm的小孔结构和孔径范围在50μm‑200μm的大孔结构的改性聚醚酮酮材料。该材料不仅能够有效保持与人体骨骼匹配的弹性模量,有利于其作为人工骨材料在植入后的长期稳定,避免应力屏蔽效应所带来的骨愈合缓慢、骨质疏松等问题,还可以通过“跨尺度”多孔结构改善植入物形态,为组织向内生长提供生物锚固效应。
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