Pickering高内相乳液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117337995A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311522445.1

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明提供一种Pickering高内相乳液及其制备方法和应用,包含了肿瘤患者所需的蛋白质、脂肪、ω‑3多不饱和脂肪酸、矿物质元素、油溶性维生素、水溶性维生素、精氨酸等营养成分。本发明以乳清蛋白和明胶纳米颗粒为乳液的共稳定剂,水为连续相,鱼油和食用油为分散相,将各种营养物质和功能性成分分别溶于连续相和分散相中,采用均质乳化形成水包油型(O/W)Pickering高内相乳液。通过调节乳清蛋白和明胶纳米颗粒的比例来提高Pickering高内相乳液的储存稳定性。本发明制备的肿瘤营养乳剂具有长期储存稳定性和较高的能量密度,在同等能量需求下,患者服用量少,依从性好,可作为肿瘤患者的营养来源之一,广泛用于特医食品技术领域。

    一种具有仿生结构的矿化胶原支架材料的制备方法、矿化胶原支架材料及其应用

    公开(公告)号:CN119455110A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411606848.9

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种具有仿生结构的矿化胶原支架材料的制备方法,属于生物医学工程领域,所述制备方法包括:配制由聚丙烯酸稳定的无定型磷酸钙溶液,所述无定型磷酸钙溶液中Ca元素与P元素的摩尔比为1.67:1;配制含去甲肾上腺素的胶原溶液;在恒定电压下对所述胶原溶液进行等电聚焦处理以形成致密膜,后对所述致密膜进行拉伸,产生120%~200%形变,获得具有仿生结构的胶原膜;将所述胶原膜浸泡在所述无定型磷酸钙溶液中,后经冷冻干燥,获得去甲肾上腺素‑矿化胶原支架材料。该方法制备的矿化胶原支架材料兼具优异的生物相容性、成骨诱导性和足够的机械强度,能够有效促进骨组织缺损修复,在骨组织工程领域具有很好的应用前景。本发明还提供了一种具有仿生结构的矿化胶原支架材料及其应用。

    梯度胶原羟基磷灰石导电水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN119386272A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411601994.2

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明属于生物医学工程领域,具体涉及梯度胶原羟基磷灰石导电水凝胶及其制备方法。首先将羟基磷灰石均匀分布在胶原蛋白溶液内,再加入海藻酸钠和聚乙烯醇混合得到混合溶液;经过离心处理使羟基磷灰石颗粒沿水凝胶支架呈梯度分布,之后通过冷冻处理再通过引入金属离子和亲水阴离子组成的盐溶液,一方面,引入的金属离子可以于海藻酸钠形成交联结构,同时水凝胶内部还会截留部分自由移动的金属离子为凝胶提供导电性能;另一方面,亲水阴离子通过离子特异性效应迅速提升水凝胶支架的力学性能。由此该水凝胶同时具备优异的力学性能和导电性能,同时羟基磷灰石的梯度分布使得水凝胶更加类似全层骨软骨组织结构,在骨组织工程中具有更好的应用前景。

    一种骨道内物理锁合的人工韧带及其制备方法

    公开(公告)号:CN118986581A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411156572.9

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本发明提供了一种骨道内物理锁合的人工韧带及其制备方法,涉及植入人体的人工韧带技术领域,包括依次连接的股骨隧道组装段、关节腔内编织纤维段以及胫骨隧道组装段;两端骨道内均设有多孔钛壳层,内填充磷酸钙球粒以增强韧带与骨道的结合;人工韧带纤维起始于股骨端的多孔钛壳层,穿越关节腔,延伸至胫骨端的多孔钛壳层,在关节腔内形成自由编织的编织段,而在骨道内组装段则分束以仿树根网状分布,并由磷酸钙球粒固定锁合于钛壳层内形成分束纤维段,进而实现整体结构的连续性和稳定性。本发明具有宏观和微观多级孔道结构,有利于服役过程中骨组织的自然长入,进而实现更加良好的骨‑韧带修复效果。

    双纳米粒子共稳定的3D打印Pickering乳液墨水及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117551353A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311521512.8

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明涉及双纳米粒子共稳定的3D打印Pickering乳液墨水及制备方法和应用,以掺微量功能元素羟基磷灰石(X‑HA)和明胶纳米颗粒(GNPs)为稳定剂,蒸馏水、明胶分子和交联剂组成混合溶液为连续相;正己烷作为分散相,经均质乳化后获得Pickering乳液墨水;通过3D打印直接墨水书写技术获得多孔支架材料,并将其浸泡于不同浓度的盐溶液中提升力学性能,除去分散相并冷冻干燥得到分级互通多孔生物支架。本发明构建的3D打印Pickering乳液墨水具有优异的流变性能,可稳定流过打印机喷嘴并允许挤出的长丝立即沉积。打印产品稳定,孔道结构多样,具有良好的生物相容性,可应用于骨组织工程促进骨修复领域。

    一种高内相Pickering乳液3D打印墨水及其制备方法

    公开(公告)号:CN119770739A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411972823.0

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明提出了一种高内相Pickering乳液制备3D打印墨水及其制备方法,将内相体积比为75%‑85%的连续相与分散相高速搅拌混合,即得。以明胶纳米颗粒与羟基磷灰石共为稳定剂,形成双颗粒稳定的液滴界面,提高Pickering乳液墨水的稳定性。本发明的连续相中引入动物明胶,可调控墨水粘度,延长可打印时间,满足梯度打印所需时间要求。本发明将Pickering乳液墨水进行3D打印得到梯度生物支架,具有良好的可打印性、打印时间窗口较长、成型性好、制备工艺简单、条件温和,原料用量低,来源广泛,成本低廉;材料的毒性风险低,具有良好的稳定性和可降解性;还具有较高的孔径和可调的力学性能,能有效的促进细胞向支架内部增殖和粘附,具有较大的应用推广价值。

    一种双交联水凝胶及其制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117771430A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311816082.2

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种双交联水凝胶及其制备方法,属于生物医学工程领域。氧化海藻酸钠溶液中加入一定量的纳米羟基磷灰石,混合均匀,得到第一溶液备用;向阿仑膦酸钠溶液和苯基(2,4,6‑三甲基苯甲酰)磷酸锂盐溶液,加入一定量的羧甲基壳聚糖,再加入一定量的甲基丙烯酰化明胶,充分混合,得到第二溶液备用;将第一溶液和第二溶液等体积混合,等待1min后紫外照射成胶,即得双交联水凝胶。本发明制得的双交联水凝胶能适应不同形状的骨缺损,同时还能实现微创治疗,减少创伤。同时双网络水凝胶不仅提高了材料的稳定性,还兼具了药物缓释的作用。双交联水凝胶可以促进成骨分化和抑制破骨细胞活性,对于骨质疏松性骨缺损的治疗可能具有潜在的应用价值。

    一种高纯β-TCP粉末及其制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115784734A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310005332.8

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种高纯β‑TCP粉末及其制备方法,属于生物材料制备技术领域。所述的高纯β‑TCP粉末制备方法是以三乙胺为沉淀剂和pH调节剂,包括如下步骤:配制由去离子水/乙醇溶剂、三乙胺和氯化钙组成的含钙溶液;配制由去离子水/乙醇溶剂和磷酸的含磷溶液;将含磷溶液滴加到含钙溶液中,经过沉淀干燥和煅烧即可获得高纯β‑TCP粉末。本发明的β‑TCP在生物材料学领域中属于应用广泛的磷酸钙材料,还可应用在肥料,研磨,陶瓷和添加剂等领域。

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