基于热压印技术制备3D多孔生物支架的方法

    公开(公告)号:CN108607118B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201611144533.2

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 本发明提供了一种基于热压印技术制备3D多孔生物支架的方法,包括:提供基板,通过压印技术制备具有网格状微沟槽结构的PDMS模板;采用热压印方法,将具生物降解性的聚合物材料加热熔融后浇注在PDMS模板的网格状微沟槽中,在模板浇注有熔融聚合物材料的表面覆盖表面平整光滑的PDMS板,进行挤压处理,挤出模板和PDMS板之间多余的聚合物材料,移除PDMS板,形成网格状的聚合物微图案;在模板具有聚合物微图案的表面浇注PVA溶液,经干燥处理形成与聚合物微图案粘连的PVA膜,将粘连有聚合物微图案的PVA膜从模板上剥离,再将PVA膜溶解,得到单层网格状的聚合物微图案;将单层网格状的聚合物微图案进行卷曲或折叠。

    开放式腔静脉滤器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110811921A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911326836.X

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明公开一种开放式腔静脉滤器,包括用于过滤血栓的过滤部和用于固定滤器的支撑部,过滤部包括沿静脉布置的第一过滤部和第二过滤部,第一过滤部和第二过滤部均为中心对称结构,且第一过滤部和第二过滤部通过连接部连接;支撑部包括第一支撑部和第二支撑部,第一支撑部设置于第一过滤部上,第二支撑部设置于第二过滤部上。本发明涉及的开放式腔静脉滤器,既有良好的几何稳定性,又具有较长的回收周期,还能进行定向回收或释放。在提高血栓过滤效果的同时提高了滤器的几何稳定性,减少了滤器的倾斜和移位,两侧过滤部采用非对称设计,提高了血栓过滤效果,过滤件各分别采用卷曲和弧形固定锚设计,减小了器械对血管壁的损伤。

    一种可调控细胞响应的无机纳米涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN106310390A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610690500.1

    申请日:2016-08-20

    Abstract: 本发明公开一种可调控细胞响应的无机纳米涂层及制备方法。本发明的主要目的是在金属血管支架表面制备一种可降解的金属复合薄膜,特别是这种薄膜可以调控平滑肌细胞和内皮细胞的不同响应行为。该薄膜以铜为基础组成成分,通过调控其它成分的比例及与铜的复合结构来实现良好的血液相容性、细胞调控机制、降解行为和物理性能。该涂层是一种金属纳米薄膜,具有良好的延展性和结合力,适宜于器械在使用过程的力学要求。本发明还涉及一种通过薄膜降解过程产生的离子来调控不同细胞响应行为的方法。

    一种功能性载药柠檬酸钙

    公开(公告)号:CN108853516B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN201810740092.5

    申请日:2018-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种功能性载药柠檬酸钙,载药柠檬酸钙比表面积:20~100m2/g,介孔尺寸:10~30nm,载药率:40%~85%,包封率:85~95%,70h累积释放率:78~92%。所述载药柠檬酸钙尺寸可控,D97≤30μm,D90≤20μm,D75≤15μm,所述载药柠檬酸钙的载药为维生素D1、维生素D2、维生素D3、维生素D4或维生素D5中的一种。本发明中,通过维生素D和柠檬酸钙中钙离子的协同作用,可以在释放钙离子的同时释放维生素D、促进钙离子的吸收,并且钙离子的同步溶出可以提升维生素D水溶解度、改善其稳定性;本发明在实现载药柠檬酸钙药物缓释的同时,使柠檬酸钙中钙离子的溶出浓度远高于现有氧化钙、碳酸钙等市售补钙剂,赋予了载药柠檬酸钙极强的功能性。

    医用含铜复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN111041433B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201911418497.8

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种医用含铜复合涂层及其制备方法,属于医用材料技术领域。本发明的医用含铜复合涂层中包含铜、钛、氮三种元素形成的中间相或化合物,所述涂层的含铜量为大于10wt%且不超过60wt%;所述医用含铜复合涂层的X射线衍射图中表现出个4个特征衍射峰:Cu2Ti、CuN3、TiN。本发明的医用含铜复合涂层为一种新的生物医用材料,含有本发明的含铜复合涂层具有良好的血液相容性,同时具有可降解性;且该涂层具有一定韧性,避免医疗器械的变形过程对涂层的破坏;通过涂层制备方法保证了其力学性能和涂层质量。

    一种多功能血管支架的制备方法

    公开(公告)号:CN110833631B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201810938556.3

    申请日:2018-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种多功能血管支架的制备方法,首先通过多巴胺自聚合在血管支架表面制备多巴胺涂层;然后在壳聚糖功能化的氧化石墨烯中载入肝素,进一步将载肝素的氧化石墨烯固定在具有多巴胺涂层的血管支架表面,获得载肝素的血管支架;最后将血管支架浸没到雷帕霉素溶液中充分吸附装载雷帕霉素,获得多功能的血管支架。由于壳聚糖的抗菌作用和促内皮细胞生长作用、肝素的抗凝血作用和选择性促内皮细胞生长作用以及雷帕霉素的抗增生作用,采用本发明制备的血管支架将从多个途径抑制支架植入的临床并发症,从而改善血管支架的应用效果。

    腔静脉滤器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110840621A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911316806.0

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种在稳定安装的前提下,避免对血管壁造成损伤的腔静脉滤器,若干所述过滤支杆在释放状态下呈圆锥形;还包括第一支撑杆,所述过滤支杆的发散端与第一支撑杆的一端相连,且构成连接处;在释放状态下,所述过滤支杆与第一支撑杆构成支杆总成,若干所述支杆总成围成具有开口的过滤空间;所述过滤空间的开口方向与聚拢端相对应;所述连接处设置有限位件,所述限位件位于过滤空间外;所述限位件的抵紧端为凸面结构;所述第一支撑杆上设置有限位部。在释放状态下,与血管壁之间的安装稳定,且不易损伤血管壁;在回收时,避免损伤血管壁;对血栓的拦截过滤效果好;该结构为两个开放式结构结合在一起,提高回收周期。

    一种医用镍钛合金血管支架切割方法

    公开(公告)号:CN107900535B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201711308766.6

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种医用镍钛合金血管支架切割方法,通过X向移动激光切割头,通过转动电机驱动镍钛合金管转动,实现对血管支架的切割。本发明一种医用镍钛合金血管支架切割方法通过直接在镍钛合金管上进行激光切割,一次成型成为所需要的支架结构,减少编织过程中出现的误差,同时提升制造效率,并且避免通过转动激光切割头出现的抖动误差。

    一种肢体创伤固定转运架

    公开(公告)号:CN107951626A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711279791.6

    申请日:2017-12-06

    CPC classification number: A61G1/00 A61G1/04 A61G2203/70

    Abstract: 本发明公开了一种肢体创伤固定转运架,包括两根相互平行的支撑杆,两根支撑杆之间通过用于支撑患者的帆布连接,两根支撑杆外侧均固定连接有限位滑杆,限位滑杆套有限位滑筒Ⅰ,限位滑筒Ⅰ通过锁紧螺栓在限位滑杆上定位;支撑杆的上方设置有横杆,横杆套有限位滑筒Ⅱ,限位滑筒Ⅱ通过锁紧螺栓在横杆上定位,限位滑筒Ⅱ的下部连接有肢体固定套;横杆的两端分别通过升降机构连接在两根支撑杆的限位滑筒上。本发明设计有用于将患者肢体吊起的肢体固定套,可根据患者的受伤部位和患者自身个子的大小调节其位置,使用非常方便;再者,横杆也作为两支撑杆之间的支撑结构,当需要收起时,可将横杆取下,将帆布折叠,占用空间小。

    一种自扩张式血管支架、安装装置及其安装方法

    公开(公告)号:CN107951602A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711311418.4

    申请日:2017-12-11

    CPC classification number: A61F2/915 A61F2/958 A61F2002/91575

    Abstract: 本发明公开了一种自扩张式血管支架,包括弹性分环和连接杆,多个弹性分环通过连接杆依次连接组成管状结构;一种用于安装自扩张式血管支架的安装装置,包括导丝、球囊和连接丝,球囊固定设置在导丝的前端,血管支架设置在球囊的外侧,球囊上设置有多个通孔,连接丝的内端与导丝固定连接,连接丝的外端与血管支架的内侧面连接;一种自扩张式血管支架的安装方法,通过血管支架本身的弹性实现在血管内自扩张;本发明一种自扩张式血管支架、安装装置及其安装方法通过血管支架本身的弹性实现在血管内自扩张,不需要通过安装装置的球囊对其持续施加向外的作用力,能够加快安装速度,减少安装装置在体内的停留时间,缩短手术时间。

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