一种利用鲍鱼壳制备的骨修复生物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108904883A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811158894.1

    申请日:2018-09-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用鲍鱼壳制备的骨修复生物材料及其制备方法,其采用天然高分子胶原蛋白、羧甲基壳聚糖、聚乳酸-羟基乙酸作为有机基质,鲍鱼壳微粒作为无机基质,利用其成分优势提供丰富的钙源,并提供多种信号分子,以促进骨缺损的修复,经乳液模板法结合冷冻干燥仿生制得所述骨缺损修复材料。本发明制备工艺简单,反应温和,所得材料结合了有机与无机成分形成仿骨成分,并通过乳液模板法结合冷冻干燥形成仿骨结构,使材料中的孔隙相互连通,机械性能和细胞相容性良好,在骨组织工程领域具有广阔的发展和应用前景。

    一种用于骨修复的可注射并可自愈合的天然高分子水凝胶

    公开(公告)号:CN105268029B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510625436.4

    申请日:2015-09-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于骨修复的可注射并可自愈合的天然高分子水凝胶的制备方法,其属于生物医用材料技术领域,是先将海藻酸钠与可溶性高碘酸盐经氧化反应生成醛基功能化海藻酸钠,然后将氢氧化钙与磷酸反应生成磷酸钙骨水泥,再将磷酸钙骨水泥与乙二醇壳聚糖复合后,与醛基功能化海藻酸钠在磷酸盐缓冲溶液中进行希夫碱反应,制得所述用于骨修复的可注射并可自愈合的天然高分子水凝胶。本发明方法反应条件温和、操作简单、无污染,所制得的天然高分子水凝胶可注射使用,并具有良好的自愈合能力,在骨修复等领域具有良好的应用前景。

    一种兼具磁热效应和原位诱导成骨的多功能复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108187143A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810134070.4

    申请日:2018-02-09

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开一种兼具磁热效应和原位诱导成骨的多功能复合材料及其制备方法,利用氧化石墨烯独特的结构、表面活性和生物相容性与四氧化三铁特有的磁热效应创新性的相结合,借鉴原位组织工程思想,结合共沉淀法和化学氧化法将可溶性亚铁盐及可溶性钙盐、磷酸盐均匀沉积在壳聚糖和氧化石墨烯复合载体上,对天然骨组织进行结构、组成和功能仿生,最后通过原位冷冻复合技术制备原位诱导成骨的仿生多功能生物活性复合材料,在外加磁场下,实现抑制骨肉瘤生长及转变并可原位诱导骨再生的特效。本发明所得顺磁性复合材料具有微纳3D通孔结构,机械性能优越,可塑性强并且生物学性能良好,有望成为一种新颖的治疗骨组织损伤及骨肉瘤的复合材料。

    一种用于骨修复的可注射并可自愈合的天然高分子水凝胶

    公开(公告)号:CN105268029A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510625436.4

    申请日:2015-09-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于骨修复的可注射并可自愈合的天然高分子水凝胶的制备方法,其属于生物医用材料技术领域,是先将海藻酸钠与可溶性高碘酸盐经氧化反应生成醛基功能化海藻酸钠,然后将氢氧化钙与磷酸反应生成磷酸钙骨水泥,再将磷酸钙骨水泥与乙二醇壳聚糖复合后,与醛基功能化海藻酸钠在磷酸盐缓冲溶液中进行希夫碱反应,制得所述用于骨修复的可注射并可自愈合的天然高分子水凝胶。本发明方法反应条件温和、操作简单、无污染,所制得的天然高分子水凝胶可注射使用,并具有良好的自愈合能力,在骨修复等领域具有良好的应用前景。

    一种纳米羟基磷灰石/羧甲基壳聚糖/聚乳酸羟基乙酸微纳杂化载药支架及其仿生制备方法

    公开(公告)号:CN107362392B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710583324.6

    申请日:2017-07-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于复合材料领域,具体涉及一种纳米羟基磷灰石/羧甲基壳聚糖/聚乳酸羟基乙酸微纳杂化载药支架及其仿生制备方法。以纳米羟基磷灰石、羧甲基壳聚糖为水相,作为乳液连续相;以聚乳酸羟基乙酸的二氯甲烷溶液为油相,作为乳液分散相;以戊二醛为交联剂固定连续相中的羧甲基壳聚糖,采用中药淫羊藿的主要成分淫羊藿苷为载体药物,利用高速乳化机结合溶剂蒸发和冷冻干燥技术制备骨修复用三维仿生杂化载药支架。本发明制备工艺简单,反应条件温和,所得支架材料克服了单一天然高分子材料或合成高分子材料性能的缺陷,孔隙相互连通,孔径均一,具有可赋形性,药物释放缓慢,骨键合能力和生物相容性良好,有望成为一种新型治疗骨质疏松复合材料。

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