制备具有形状记忆功能的多孔支架的方法

    公开(公告)号:CN102921038A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210275835.9

    申请日:2012-08-06

    Abstract: 本发明涉及一种制备具有形状记忆功能的多孔支架的方法,将组织工程多孔支架与药物缓释功能和支架的形状记忆功能有效结合在一起。先对支架基体材料聚己内酯PCL进行改性处理,制成具有化学交联结构的c-PCL后将不同粒径的造孔剂蔗糖按照一定的质量比加入到上步骤所得的聚合物材料中,经热压处理后,得多孔支架材料;再以海藻酸钠作为药物载体,所得支架材料载入不同药物,实现其药物缓释功能。经试验证明本发明所提供的制备方法能有效的降低聚合物支架材料的形状记忆恢复温度,所得支架具有良好的形状记忆性、生物相容性及可生物降解性。本发明还具有制备成本低廉,操作简单易行的优点。

    制备具有形状记忆功能的多孔支架的方法

    公开(公告)号:CN102921038B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210275835.9

    申请日:2012-08-06

    Abstract: 本发明涉及一种制备具有形状记忆功能的多孔支架的方法,将组织工程多孔支架与药物缓释功能和支架的形状记忆功能有效结合在一起。先对支架基体材料聚己内酯PCL进行改性处理,制成具有化学交联结构的c-PCL后将不同粒径的造孔剂蔗糖按照一定的质量比加入到上步骤所得的聚合物材料中,经热压处理后,得多孔支架材料;再以海藻酸钠作为药物载体,所得支架材料载入不同药物,实现其药物缓释功能。经试验证明本发明所提供的制备方法能有效的降低聚合物支架材料的形状记忆恢复温度,所得支架具有良好的形状记忆性、生物相容性及可生物降解性。本发明还具有制备成本低廉,操作简单易行的优点。

    生物降解的形状记忆管状支撑支架的制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN101554488B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN200910059386.2

    申请日:2009-05-22

    Abstract: 一种可生物降解的形状记忆高分子管状器官支撑支架的制备方法和使用方法,该制备方法的步骤是:物理共混,其中至少一种成分的玻璃化温度低于37℃,至少一种成分的玻璃化温度高于37℃;或者化学共聚,两种的单体通过化学聚合形成由链段一和链段二组成的可降解形状记忆高分子材料;且其中链段一的玻璃化温度低于37℃,链段二的玻璃化温度高于37℃。通过FOX公式计算确定物理共混时各聚合物的质量比,及化学共聚时两种单体的质量比,以保证制备出的支架在37℃体温条件下能够恢复记忆形状。从而植入体内时,能自然恢复成记忆形状,无需外界加热,操作方便,病人的顺从性好,且其制备简单,无毒性物质引入,生物相容性好、安全。

    生物降解的形状记忆管状支撑支架的制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN101554488A

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200910059386.2

    申请日:2009-05-22

    Abstract: 一种可生物降解的形状记忆高分子管状器官支撑支架的制备方法和使用方法,该制备方法的步骤是:物理共混,其中至少一种成分的玻璃化温度低于37℃,至少一种成分的玻璃化温度高于37℃;或者化学共聚,两种的单体通过化学聚合形成由链段一和链段二组成的可降解形状记忆高分子材料;且其中链段一的玻璃化温度低于37℃,链段二的玻璃化温度高于37℃。通过FOX公式计算确定物理共混时各聚合物的质量比,及化学共聚时两种单体的质量比,以保证制备出的支架在37℃体温条件下能够恢复记忆形状。从而植入体内时,能自然恢复成记忆形状,无需外界加热,操作方便,病人的顺从性好,且其制备简单,无毒性物质引入,生物相容性好、安全。

    具有表面微结构可降解形状记忆高分子血管支架的制备方法

    公开(公告)号:CN106110398B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201610529586.X

    申请日:2016-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种具有表面微结构可降解形状记忆高分子血管支架的制备方法,选用可降解的形状记忆高分子材料作为血管支架的基底材料;利用光刻蚀技术制得表面具有微图形的硅片模板;接着将熔融状态的形状记忆大分子单体材料浇注在模板上,在一定的外界刺激下预聚单体交联,进而得到具有形状记忆效应的表面具有微图形的聚合物片,最后将该聚合物微图案基底通过卷曲方式制备成管状,获得目标产物具有诱导仿生微图形表面的形状记忆高分子血管支架。本发明采用了可降解的形状记忆高分子材料通过图案化的材料来控制细胞的生长行为,进而仿生形成血管结构,促进新生血管的生成。

    一种通过原位沉积磷酸钙对碳纳米管进行功能改性的方法

    公开(公告)号:CN102199368B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201010130016.6

    申请日:2010-03-23

    Abstract: 一种通过原位沉积磷酸钙对碳纳米管进行功能改性的方法,其步骤为:a、接枝反应将聚乙二醇、淀粉、聚乙烯醇或马来酸酐溶于二氯甲烷中,并加入偶联剂构成接枝反应液;再将经酸化预处理后的碳纳米管粉末和催化量的酯化催化剂加入到接枝反应液中,进行酯化反应;然后过滤、洗涤、干燥得已接枝小分子化合物或聚合物后的碳纳米管;b、矿化反应 再将a步接枝后的碳纳米管置入成分与模拟体液相同,但离子浓度为模拟体液2-10倍的快速矿化液中,超声分散后置于温度为37℃的环境中,静置1-7天。该种方法改性后的碳纳米管的亲水性以及生物相容性好,可用作医用高分子复合材料的增强体或者药物载体材料。

    一种通过原位沉积磷酸钙对碳纳米管进行功能改性的方法

    公开(公告)号:CN102199368A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201010130016.6

    申请日:2010-03-23

    Abstract: 一种通过原位沉积磷酸钙对碳纳米管进行功能改性的方法,其步骤为:a、接枝反应将聚乙二醇、淀粉、聚乙烯醇或马来酸酐溶于二氯甲烷中,并加入偶联剂构成接枝反应液;再将经酸化预处理后的碳纳米管粉末和催化量的酯化催化剂加入到接枝反应液中,进行酯化反应;然后过滤、洗涤、干燥得已接枝小分子化合物或聚合物后的碳纳米管;b、矿化反应 再将a步接枝后的碳纳米管置入成分与模拟体液相同,但离子浓度为模拟体液2-10倍的快速矿化液中,超声分散后置于温度为37℃的环境中,静置1-7天。该种方法改性后的碳纳米管的亲水性以及生物相容性好,可用作医用高分子复合材料的增强体或者药物载体材料。

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