-
公开(公告)号:CN113288520B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110364623.7
申请日:2021-04-06
Applicant: 浙江大学
IPC: A61F2/28
Abstract: 本发明公开了一种带仿生骨膜的含镁改性多孔生物陶瓷组织工程骨,可实现对临床大骨缺损的修复。使用光敏定向细胞技术构建定向细胞片,通过CT扫描骨缺损获取数据,编程后制备符合缺损的水凝胶,同时脱附转移定向细胞片,经生理盐水处理后形成3D形状形成个性化仿生骨膜;使用3D打印技术制备符合骨缺损区形状的新型硅酸钙生物陶瓷类支架,将仿生骨膜包裹组织工程骨支架植入缺损区进行骨修复。本发明能够有效地促进缺损区域血管浸润及新骨生成,利于恢复骨缺损患者的功能及美观。
-
公开(公告)号:CN105902296B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610341471.8
申请日:2016-05-20
Applicant: 浙江大学
IPC: A61B17/16
Abstract: 本发明给公开了一种适应不同壁厚的智能打孔装置,包括支撑框架,所述支撑框架内安装有:用于打孔的切割机构;用于驱动切割机构沿设定轨迹运动的旋转机构;用于驱动切割机构升降的升降机构;用于检测切割机构所受压力的压力传感器;控制器,用于接收压力传感器的压力信号,同时根据压力信号对所述切割机构、旋转机构、升降机构进行控制。本发明的智能打孔装置结构简单,装置制造成本低,操作方便,智能化集成度高,能够在不破坏骨壁下组织结构的前提下,自动的按照设计要求完成孔的制造,而且孔的尺寸可调。
-
公开(公告)号:CN105769382A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610102619.2
申请日:2016-02-24
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种适合骨再生修复的生物活性多孔结构支架,该支架包括内、外支架两部分,内支架被外支架包围,所述的内、外支架均是内部孔道结构完全贯通的多孔支架,其中所述的外支架具有高的孔隙率和高的力学强度,所述的内支架具有比外支架慢的降解速度,同时又具有高的力学强度,本发明的支架具有好的力学匹配性能,生物降解性能和骨组织修复性能,而且支架的形状,尺寸可控,孔径大小可控,支架中的内支架、外支架的材料组成和材料的分布可控。同时,本发明还提供了多孔结构支架的制造方法,该方法简单,方便,生产成本低,能够实现按骨缺损修复的需求个性化定制相应的按需求分级降解的多孔支架。
-
公开(公告)号:CN113288520A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110364623.7
申请日:2021-04-06
Applicant: 浙江大学
IPC: A61F2/28
Abstract: 本发明公开了一种带仿生骨膜的含镁改性多孔生物陶瓷组织工程骨,可实现对临床大骨缺损的修复。使用光敏定向细胞技术构建定向细胞片,通过CT扫描骨缺损获取数据,编程后制备符合缺损的水凝胶,同时脱附转移定向细胞片,经生理盐水处理后形成3D形状形成个性化仿生骨膜;使用3D打印技术制备符合骨缺损区形状的新型硅酸钙生物陶瓷类支架,将仿生骨膜包裹组织工程骨支架植入缺损区进行骨修复。本发明能够有效地促进缺损区域血管浸润及新骨生成,利于恢复骨缺损患者的功能及美观。
-
公开(公告)号:CN113149689A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110364635.X
申请日:2021-04-06
Applicant: 浙江大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/22 , C04B35/20 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , A61L27/10 , A61L27/02 , A61L27/04 , A61L27/16 , A61L27/50 , A61L27/56
Abstract: 本发明公开了一种通过镁改性钙硅酸盐生物陶瓷的方法,其特征在于包括以下步骤:生物陶瓷粉末的制备;3D陶瓷生物墨水准备;采用3D陶瓷墨水书写装置制备多孔支架;将获得的支架进行烧结处理;将烧结后的生物陶瓷支架进行扩展。与背景技术相比,本发明的有益效果是:本发明以Mg部分取代硅酸钙中Ca的方法,实现了3D打印生物陶瓷支架机械性能和生物降解性等关键性能的改进,在修复薄壁骨缺损方面既具有骨再生潜力,又具有机械演化的优势。
-
公开(公告)号:CN105902296A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610341471.8
申请日:2016-05-20
Applicant: 浙江大学
IPC: A61B17/16
CPC classification number: A61B17/16 , A61B17/162 , A61B17/1626 , A61B2017/1651
Abstract: 本发明给公开了一种适应不同壁厚的智能打孔装置,包括支撑框架,所述支撑框架内安装有:用于打孔的切割机构;用于驱动切割机构沿设定轨迹运动的旋转机构;用于驱动切割机构升降的升降机构;用于检测切割机构所受压力的压力传感器;控制器,用于接收压力传感器的压力信号,同时根据压力信号对所述切割机构、旋转机构、升降机构进行控制。本发明的智能打孔装置结构简单,装置制造成本低,操作方便,智能化集成度高,能够在不破坏骨壁下组织结构的前提下,自动的按照设计要求完成孔的制造,而且孔的尺寸可调。
-
公开(公告)号:CN116251229A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211619393.5
申请日:2022-12-15
Applicant: 浙江大学医学院附属口腔医院
IPC: A61L27/02 , A61L27/22 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开一种复合凝胶微球及其制备方法,包括以下步骤:采用stober法制备二氧化硅胶体球;采用水热法将二氧化硅胶体球合成硅酸镁纳米粒子;利用物理吸附的方式在硅酸镁纳米粒子上负载可溶药物或促生长因子,得到负载材料;将负载材料水溶液加入GelMA/海藻酸钠水溶液中,得到生物墨水;其中,硅酸镁纳米粒子和GelMA质量比为(1:200)‑(1:25);将生物墨水加入光固化3D打印机中进行打印,得到复合凝胶微球。本发明的复合凝胶微球既包含无机纳米粒子,又包含有机水凝胶,并负载可溶药物或促生长因子叠加生物学效应,将生物材料、种子细胞、可溶药物或促生长因子三者完美结合,旨在骨组织工程领域充分发挥作用,为骨再生和重建提供了良好方案。
-
公开(公告)号:CN105769382B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201610102619.2
申请日:2016-02-24
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种适合骨再生修复的生物活性多孔结构支架,该支架包括内、外支架两部分,内支架被外支架包围,所述的内、外支架均是内部孔道结构完全贯通的多孔支架,其中所述的外支架具有高的孔隙率和高的力学强度,所述的内支架具有比外支架慢的降解速度,同时又具有高的力学强度,本发明的支架具有好的力学匹配性能,生物降解性能和骨组织修复性能,而且支架的形状,尺寸可控,孔径大小可控,支架中的内支架、外支架的材料组成和材料的分布可控。同时,本发明还提供了多孔结构支架的制造方法,该方法简单,方便,生产成本低,能够实现按骨缺损修复的需求个性化定制相应的按需求分级降解的多孔支架。
-
-
-
-
-
-
-