本发明提供了一种聚多巴胺和镁离子改性的蚕丝支架材料及其制备方法和应用,属于骨修复材料技术领域。本发明以热压后的平板丝作为基底材料,省去了传统技术的削茧、脱胶等一系列繁琐步骤,操作简单,成本低廉,工艺环保,且热压平板丝后,蚕丝支架材料的力学性能大幅度提升;本发明使用三元溶液对蚕丝纤维基材进行微处理,使得基底材料表面粗糙度增加,利于细胞后续的黏附生长,再通过多巴胺自聚合形成的聚多巴胺接枝在材料表面,提高蚕丝纤维基材的亲水性和生物相容性;镁离子能够取代聚多巴胺儿茶酚结构中的羟基,利用聚多巴胺的接枝作用,将镁离子接枝于蚕丝纤维基材表面,从而在调节巨噬细胞极化、促血管生成和促骨再生方面发挥优良效果。
📄 2023108970503
📂 A61L27_36
👤 西南大学
📅 2023-07-20
本发明提供一种猪脱细胞真皮基质皮肤替代物的制备方法,先将猪皮在三元溶液中进行第一次处理,利用其分层现象,剥除表皮和皮下组织,获得猪真皮层,从而有利于缩短处理时间、提高进一步脱细胞的效率;然后在三元溶液中进行第二次处理,脱除细胞及可溶性胶原,通过控制三元溶液的温度与处理时间,在提高脱细胞效率的同时避免了胶原蛋白的严重损失;然后利用DnaseⅠ酶去除剩余的细胞碎片,最后在三元溶液中进行第三次处理,提高猪脱细胞真皮基质的透明度和柔软度。本发明制备方法简单,适合工业化生产。
📄 2020108381204
📂 A61L27_36
👤 西南大学
📅 2020-08-19
本发明公开了一种磁响应的天然血管基质凝胶支架材料及其制备方法,所述支架材料在冰浴条件下,将脱细胞化血管、壳聚糖、β‑甘油磷酸钠和磁性纳米颗粒复合构建水凝胶体系,然后将其固化得到凝胶,再将所述凝胶冷冻干燥即得到磁响应的天然血管基质凝胶支架材料。本发明制备的凝胶支架材料具有良好的生物相容性,能保证细胞在支架上的粘附与生长,并且该支架可以在磁场作用下促进支架内细胞的代谢速率和细胞增殖,还可以诱导凝胶支架的血管生成。本发明还可以根据需要来调节四氧化三铁纳米颗粒和脱细胞血管基质的含量从而改变其磁响应性和血管生成能力,适用范围广,具有良好的应用价值。本发明原料来源广泛,成本低廉,易于保存,更易于临床推广。
📄 2019109126309
📂 A61L27_36
👤 重庆理工大学
📅 2019-09-25
本发明公开了一种复合脱细胞骨膜基质的人工骨膜及其制备方法和应用,该人工骨膜采用聚乙烯醇/羧甲基纤维素钠作为凝胶基底材料,通过添加丝素蛋白和脱细胞骨膜基质水凝胶,形成结构均一的凝胶薄膜材料。本发明制备的人工骨膜接近天然骨膜物理和生物特性,具有较好的生物相容性,还为细胞提供类似于细胞外基质的高度水化的3D网络结构和粗糙表面,有利于细胞的粘附和生长,利于成骨细胞和骨原细胞的增殖和分化,进而可以促进新骨的形成,在力学上还有着骨膜相似的性能,还具有良好的抗溶血和抗凝血作用,这是一种非常有潜力的柔软组织修复的理想材料,在骨组织工程领域具有十分广泛的应用前景。
📄 2021109717965
📂 A61L27_36
👤 重庆理工大学
📅 2021-08-24
本发明涉及一种提高心脏瓣膜力学性能的方法,属于生物医学工程技术领域。本发明利用聚乙烯醇的成膜性能增大心脏瓣膜的面积与其形成复合膜,然后通过传统的缝合技术将对复合膜进行缝合,两者结合从而弥补了单一心脏瓣膜力学性能较差的缺点,使心脏瓣膜力学性能得到提高,通过改变缝合方式和所用纱线的性能可满足不同力学性能心脏瓣膜的需求,且此方法工艺简单,对心脏瓣膜不会产生不良影响,可满足大规模生产。
📄 2018110872315
📂 A61L27_36
👤 武汉纺织大学
📅 2018-09-18
本发明提供了一种贴合型生物瓣膜及其制备方法。本发明通过对脱细胞处理后的动物瓣膜进行切分,并将两片动物瓣膜切片分别贴合于吸附有血管内皮生长因子的药物控释织物的两侧,使药物控释织物夹于两片动物瓣膜切片之间,在医用生物胶的粘合作用下形成生物瓣膜支架,再利用聚乳酸纱线进行缝合,制备了贴合型生物瓣膜。通过上述方式,本发明能够充分发挥传统缝合技术与诱导细胞生长技术间的协同作用,在纱线缝合增强心脏瓣膜力学性能的同时,由生长因子诱导细胞沿着纱线向瓣膜内部生长,促进生物瓣膜的内皮化,从而获得同时具有较高力学性能和较高生物相容性的贴合型生物瓣膜。且本发明提供的制备方法工艺简单,能够满足工业化大规模生产的需求。
📄 2021104890197
📂 A61L27_36
👤 武汉纺织大学
📅 2021-04-29
本发明提供了载药诱导细胞网架型生长脱细胞心脏瓣膜支架及其制备方法。该支架包括脱细胞心脏瓣膜和平行排列于脱细胞心脏瓣膜一侧的载药聚乳酸/丝素蛋白中空纤维。本发明先采用皮芯湿法纺丝法制备聚乳酸/丝素蛋白中空纤维,在其内部封装药物后得到载药聚乳酸/丝素蛋白中空纤维;再利用聚乳酸纱线将载药聚乳酸/丝素蛋白中空纤维缝合于脱细胞心脏瓣膜上,得到载药诱导细胞网架型生长脱细胞心脏瓣膜支架。通过上述方式,本发明充分发挥了药物缓释与诱导细胞生长技术间的协同作用,通过药物缓释增加脱细胞心脏瓣膜一侧的药物含量,诱导细胞向药物浓度高的一侧生长,使细胞呈网架型结构生长,解决细胞在脱细胞心脏瓣膜表面粘附力不强的问题。
📄 2021105858413
📂 A61L27_36
👤 武汉纺织大学
📅 2021-05-27
本发明公开了脱细胞猪真皮基质抗菌导电皮肤支架的制备方法,具体为:通过水热法制备微米级多孔氧化铜微球,将微米级多孔氧化铜微球与多壁碳纳米管水溶液超声分散均匀并负载到猪脱细胞真皮基质中,再加入聚乙二醇双丙烯酸酯作为覆盖层,将猪脱细胞真皮基质冷冻干燥,得到抗菌导电皮肤支架。本发明制备的猪脱细胞真皮基质/微米级多孔氧化铜微球/碳纳米管抗菌导电皮肤支架兼具抗菌性、导电性、诱导组织再生的能力等多功能特性,可对运动健康实现实时监测,能应用在创口修复和缺失皮肤组织重建,实现“运动健康监测‑组织修复”一体化。
📄 2022102813519
📂 A61L27_36
👤 陕西科技大学
📅 2022-03-21
本发明属于医用组织工程材料制备技术领域,公开了一种自修复丝素蛋壳膜神经支架的制备方法。包括:高碘酸钠氧化硫酸软骨素(CS),获得醛基化硫酸软骨素(CS‑CHO);将多巴胺(DA)的酰胺接枝在醛基硫酸软骨素上,获得多巴胺‑醛基化硫酸软骨素(DA‑CS‑CHO);通过辣根过氧化物酶(Hrp)诱导DA‑CS‑CHO接枝在蛋壳膜上;基于层层自组装技术,通过希夫碱相互作用,将柞蚕、家蚕丝素蛋白溶液和醛基化硫酸软骨素交替自组装在改性蛋壳膜上,获得自修复丝素蛋壳膜神经支架。本发明提供的方法简单有效,操作简便,该支架由于具有良好的自修复、力学强度和促进神经再生功能,可满足其更多实际应用。
📄 2022102717352
📂 A61L27_36
👤 南通大学
📅 2022-03-18
本发明提供了一种脱细胞外基质及其制备方法和应用,属于生物医学工程技术领域。本发明将软组织置于第一有机溶剂中进行浸泡处理,得到浸泡软组织;将所述浸泡软组织与第二有机溶剂混合,在超临界二氧化碳存在条件下进行脱细胞处理,得到脱细胞外基质。本发明首先将软组织置于第一有机溶剂中进行浸泡处理,可以对软组织进行脱水以及脱脂处理,另外软组织经过浸泡处理后能够更好的使超临界二氧化碳进入软组织,有利于提高超临界处理效果;本发明基于超临界二氧化碳流体技术进行脱细胞处理,处理过程中有机溶剂会被二氧化碳带走,几乎无有机溶剂残留,处理效率高对脱细胞外基质内活性物质损伤较小,且能够获得整张大块膜状脱细胞外基质。
📄 2023106658220
📂 A61L27_36
👤 华侨大学
📅 2023-06-07