引导骨组织再生膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110025826B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201910380909.7

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明提供了一种引导骨组织再生膜、制备方法及应用。所述引导骨组织再生膜的制备方法包括如下步骤:a.将医用可降解材料与有机溶剂混合,制得聚合物溶液;b.将步骤a制得的聚合物溶液与预先配制的地塞米松溶液混合均匀,制得静电纺丝溶液;c.采用步骤b制得的静电纺丝溶液进行静电纺丝,得到静电纺丝膜;d.对步骤c制得的静电纺丝膜依次进行干燥以去除溶剂、多巴胺表面功能化处理,得到功能化膜;e.将步骤d制得的功能化膜在预先配制的抗菌多肽溶液中浸泡后取出;f.对步骤e制得的膜依次用蒸馏水冲洗、烘干。本发明提供的引导骨组织再生膜具有可降解、生物相容性强、促进成骨分化生长、抗菌等有益效果。

    一种用于提高成骨细胞粘附和成骨性能的可降解医用高分子三维材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107213529B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201710327542.3

    申请日:2017-05-09

    Abstract: 本发明提供一种用于提高成骨细胞粘附和成骨性能的可降解医用高分子三维材料的制备方法,该方法包括如下步骤:将可降解医用高分子材料与促进成骨细胞粘附和增殖的活性物复合,制备具有三维结构的薄膜;对三维结构的薄膜进行表面功能化处理;采用具有骨细胞粘附和增殖活性的活性物对表面功能化处理的三维结构的薄膜进行表面改性;将表面改性后的三维结构的薄膜进行洗涤、干燥后得到产品。与现有技术相比,通过上述方法制备的用于提高成骨细胞粘附和成骨性能的可降解医用高分子三维材料能够保持力学性能和结构,通过混合改性和表面修饰方法能够实现体相低浓度持久表达和表面高浓度短时间表达成骨活性物的结合,明显提高成骨细胞的粘附和三维生长。

    引导骨组织再生膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110025826A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910380909.7

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明提供了一种引导骨组织再生膜、制备方法及应用。所述引导骨组织再生膜的制备方法包括如下步骤:a.将医用可降解材料与有机溶剂混合,制得聚合物溶液;b.将步骤a制得的聚合物溶液与预先配制的地塞米松溶液混合均匀,制得静电纺丝溶液;c.采用步骤b制得的静电纺丝溶液进行静电纺丝,得到静电纺丝膜;d.对步骤c制得的静电纺丝膜依次进行干燥以去除溶剂、多巴胺表面功能化处理,得到功能化膜;e.将步骤d制得的功能化膜在预先配制的抗菌多肽溶液中浸泡后取出;f.对步骤e制得的膜依次用蒸馏水冲洗、烘干。本发明提供的引导骨组织再生膜具有可降解、生物相容性强、促进成骨分化生长、抗菌等有益效果。

    促骨生长复合膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110075358A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910307450.8

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明提供了一种促骨生长复合膜制备方法,包括:a.配制抗菌电纺前驱液,以医用可降解材料与有机溶剂配置作为溶剂,加入抗菌药物,搅拌使得所述抗菌药物充分溶解并形成均质溶液;b.配置中间支撑层前驱液,在室温下,将医用可降解材料与有机溶剂以质量比为1:2~1:20进行混合;c.配置促骨生长材料前驱液,以医用可降解材料与有机溶剂配置的混合溶液作为溶剂,加入促骨生长活性物质,并搅拌均匀;d.采用抗菌电纺前驱液进行电纺丝;e.采用中间支撑层前驱液进行电纺丝;f.采用促骨生长材料前驱液进行电纺丝;g.将获得的膜取出,进行干燥;所得的促骨生长复合膜具有可降解医用植入材料、医用抗菌药物、成骨活性物质三者的优点。

    医用高分子三维结构复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110029499A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910249899.3

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明提供一种医用高分子三维结构复合材料及其制备方法,其包括如下步骤,将重量比为1%-10%的可降解医用高分子聚合物放置于有机溶剂中,搅拌2~12小时;将混合溶液制备成具有三维结构的薄膜;将三维结构材料放置于多巴胺溶液中进行表面功能化处理;取出三维结构材料,放入两性离子聚合物和胶原共混溶液中,反应12~48小时;取出三维结构材料,用蒸馏水清洗两遍,后经真空干燥过夜后保存,备用。该方法简单易行、可控性强,所制备的复合材料不仅可以抗细菌黏附,对细胞具有良好的黏附性,生物相容性较好且具有较好的稳定性和力学性能,适用于三维支架材料表面改性。

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