一种用于细胞或组织的储存、运输及生物打印的水凝胶

    公开(公告)号:CN113892481B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202010577166.5

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明涉及一种用于细胞活组织的储存、运输及生物打印的水凝胶。首先涉及一种腺苷用于延长细胞或组织在水凝胶中储存时间的用途,可达20天以上。其中腺苷用于储运细胞或组织的水凝胶时,可大幅延长细胞的储存时间,用于长时间储存细胞活组织;腺苷能够保持细胞在低氧环境的较高活性,从而实现大体积组织的生物打印。本发明还提供了一种用于细胞或组织生物打印的水凝胶,包括如下组分溶解在细胞培养基中:0‑30mM腺苷,10‑50mg/mL水凝胶聚合物,1‑20%v/v血清,0‑5%v/v抗生素,10‑50mg/mL明胶,0‑5mg/mL透明质酸,0‑20%v/v甘油,且腺苷的用量不为0mM。

    一种3D打印的多结构骨复合支架

    公开(公告)号:CN111110404A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010028433.3

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种3D打印的多结构骨复合支架,包括多层结构,不同层采用不同配比的复合材料,通过3D打印而成,具有不同的3D打印纤维间距和孔隙率。具体结构包括仿生骨结构,外层孔隙率低孔径小来模拟密质骨结构,内层孔隙率高孔径大来模拟松质骨结构,整体形成类似于真骨结构的支架;骨整合结构,外层孔隙率高孔径大来促进与周围骨的整合,内层孔隙率低孔径小来在促进骨整合的同时对整体结构进行支撑,整体适合骨缺损的修复。支架的材料优选磷酸三钙(TCP)和聚己内酯(PCL)的复合材料,具有较好的生物相容性和可打印性。本发明还通过添加金属离子和表面改性处理,促进其骨修复的效果。

    眼眶缺损修复体及其加工工艺

    公开(公告)号:CN113967106B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202111253727.7

    申请日:2021-10-27

    Inventor: 杨熙 柯东旭

    Abstract: 一种眼眶缺损修复体及其加工工艺,涉及医疗器械技术领域。该眼眶缺损修复体包括受力密集部和与所述受力密集部连接的受力非密集部;所述受力密集部和所述受力非密集部均密布有多个结构微孔;所述受力密集部的孔隙率小于所述受力非密集部的孔隙率;和/或,所述受力密集部的强度大于所述受力非密集部的强度;所述修复体采用的材质包括可降解材料。该眼眶缺损修复体加工工艺适用于眼眶缺损修复体。本发明的目的在于提供一种眼眶缺损修复体及其加工工艺,以在一定程度上解决现有技术中存在的因材料问题而导致存在外露和感染风险,以及与骨骼力学性能的匹配度较差的技术问题。

    眼眶缺损修复体及其加工工艺

    公开(公告)号:CN113967106A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111253727.7

    申请日:2021-10-27

    Inventor: 杨熙 柯东旭

    Abstract: 一种眼眶缺损修复体及其加工工艺,涉及医疗器械技术领域。该眼眶缺损修复体包括受力密集部和与所述受力密集部连接的受力非密集部;所述受力密集部和所述受力非密集部均密布有多个结构微孔;所述受力密集部的孔隙率小于所述受力非密集部的孔隙率;和/或,所述受力密集部的强度大于所述受力非密集部的强度;所述修复体采用的材质包括可降解材料。该眼眶缺损修复体加工工艺适用于眼眶缺损修复体。本发明的目的在于提供一种眼眶缺损修复体及其加工工艺,以在一定程度上解决现有技术中存在的因材料问题而导致存在外露和感染风险,以及与骨骼力学性能的匹配度较差的技术问题。

    一种复合颅骨脑膜修复支架及其增材制造方法和应用

    公开(公告)号:CN115252907A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211122610.X

    申请日:2022-09-15

    Inventor: 柯东旭 杨熙

    Abstract: 本发明公开了一种复合颅骨脑膜修复支架及其增材制造方法和应用,涉及植入三类医疗器械领域。该修复支架采用有机材料或者有机材料与非有机材料的复合材料通过增材制造方式制备而成,复合颅骨脑膜修复支架包括位于最外层类皮质骨层、位于中间层的类松质骨层和位于最内层的脑膜层,非有机材料占比:脑膜层≤类松质骨层≤类皮质骨层;打印丝径:脑膜层≤类松质骨层≤类皮质骨层;孔隙率:脑膜层≥类松质骨层≥类皮质骨层。本申请可以获得内部柔软有弹性且外部支撑力佳的支架,细胞和血液中的营养物质易于攀爬于内层的脑膜层内,对脑膜进行修复并形成血管化网络,细胞吸附后可沿着支架空隙定向移动,进而达到同时修复脑膜与颅骨的治疗效果。

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