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公开(公告)号:CN116059451B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202310136233.3
申请日:2023-02-20
申请人: 青岛大学
摘要: 本发明属于医用材料创面修复技术领域,涉及一种具有三维多孔结构的气凝胶人工皮肤及其制备方法,该人工皮肤主体结构为分散的纳米纤维相互交联形成的纳米多孔三维结构;通过静电纺丝技术制备聚左旋乳酸‑己内酯/脱细胞真皮基质复合纳米纤维膜,然后以纳米纤维膜为原料通过高速匀浆技术和冷冻干燥技术制备出多孔气凝胶人工皮肤;本发明创新性的将气凝胶技术应用于深层创面修复人工皮肤领域,设计出的多孔气凝胶人工皮肤可加速全层真皮基质再生和血管化,促进深层创面原位愈合,使患者免受植皮手术的痛苦。该气凝胶人工皮肤可模拟真实皮肤的力学性能和形状,完美适配各种创面形状和不同的创面部位,为创面治疗提供更个性化的治疗方案。
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公开(公告)号:CN113244451B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110613481.3
申请日:2021-06-02
申请人: 青岛大学
摘要: 本发明属于肌腱补片材料技术领域,特别涉及一种仿生天然肌腱‑骨梯度界面的补片材料及其制备方法,所述补片材料为表面覆盖磷酸钙结晶的医学用纳米纤维,纳米纤维的纤维排列方式由一端的单轴取向排列逐渐过渡为另一端的无规则排列,磷酸钙结晶由无规则排列端向单轴取向排列端梯度减少;以医学用纤维材料与近红外染料为原料制备单轴取向纳米纤维膜;通过不同时间的激光照射使单轴取向排列逐渐转变为无规则排列;然后垂直放置于培养皿中,照射时间最长端向下,逐滴加入模拟体液,得到仿生天然肌腱‑骨梯度界面的补片材料;本发明的补片材料具有取向结构与矿化双重梯度变化,其弹性优良,力学性能好,能够满足体内微环境需要的生物力学强度和顺应性。
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公开(公告)号:CN116328044A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310142818.6
申请日:2023-02-21
申请人: 青岛大学
摘要: 本发明属于骨缺损填充材料技术领域,特别涉及一种杂化纤维增强水凝胶支架的制备方法及其促成骨应用,该材料以水凝胶基质为基础支架,杂化纤维和成骨活性生物材料填充在水凝胶内部或载有成骨活性生物材料的杂化纤维填充在水凝胶内部;所述杂化纤维为纤维微球或纤维微丝;利用杂化纤维均匀分散于水凝胶支架中,增强了水凝胶的力学性能,优化了其内部结构,满足骨骼所需的力学性能及结构特点;其含有的生物活性玻璃具备成骨诱导活性,有利于干细胞的成骨分化;材料均为可降解材料,无毒且生物相容性好,可随着骨组织再生逐渐降解;同时具备可注射性及光固化性,可根据具体缺损部位及形状进行匹配塑形,在骨组织缺损修复中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114984316B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210638145.9
申请日:2022-06-08
申请人: 青岛大学
IPC分类号: A61L27/24 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/36 , A61L27/18 , A61L27/50 , A61F2/08 , D02G3/04 , D02G3/36 , D01D5/00
摘要: 本发明属于肌腱材料技术领域,涉及一种脱细胞肌腱复合体材料及其制备方法,所述复合体材料的两端为三层包覆结构,中间为两层包覆结构;以脱细胞肌腱为内芯,纱线作为中层包裹在整个脱细胞肌腱表面,无规纤维膜作为外层包裹在中层两端的纱线表面;纱线主要成分为医用纤维材料与成腱生物活性材料;无规纤维膜的主要成分为医用纤维材料与成骨生物活性材料;将脱细胞肌腱、纱线、无规纤维膜相结合,模拟骨‑韧带的连接部位,力学性能好,能够满足关节所需的生物力学强度与顺应性;中层与外层均为生物可降解的高分子,无毒、组织相容性好,能够随着肌腱组织与骨组织的新生和重构而逐渐降解;在韧带‑骨组织重构和修复方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113633822A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202111072764.8
申请日:2021-09-14
申请人: 青岛大学
摘要: 本发明属于纳米纤维材料制备及应用技术领域,涉及一种聚合物纳米纤维/微粒光焊复合微球及其制备方法和应用,该复合微球为表面载有微粒的医用可降解纳米纤维微球,纤维微球由取向排列的纳米纤维或纳米纱线组成,微粒为负载生物活性物质的可降解聚合物微粒,沉积并焊接在纤维微球表面;以医用可降解聚合物与近红外染料为原料制备取向纳米纤维膜或纳米纱线;通过不同时间的激光照射使纤维和微粒的接触部位进行焊接;然后将其制成短纤维均质悬液并通过静电喷雾技术制备而成;其原料均为生物可降解的高分子,无毒,组织相容性好,能够随着组织的新生和重构逐渐降解;也能够根据需求制备出不同时间缓释因子材料,在细胞和组织工程具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115518198B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202211238883.0
申请日:2022-10-11
申请人: 青岛大学
IPC分类号: A61L27/18 , A61L27/22 , A61L27/28 , A61L27/34 , A61L27/50 , D04H1/435 , D04H1/76 , D06N3/00 , D06N3/12
摘要: 良的生物相容性及力学性能,尤其具有促进细胞本发明属于血管修复支架技术领域,特别涉 长入的潜能,在创面修复再生组织工程中有重要及一种负载双向梯度蛋白涂层的血管修复支架 的应用,为纳米纤维的功能化提供了新思路。及其制备方法,将ECM/明胶喷雾液进行静电喷雾,以聚己内酯纤维支架作为接收装置,在接收装置下方更换不同宽度的条形磁铁来逐层制备梯度,即得负载双向梯度ECM涂层的血管修复支架;以取向聚己内酯的拓扑结构支架为接触线索,涂覆双向细胞外基质(ECM)生物活性蛋白涂
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公开(公告)号:CN115245504A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202210036693.4
申请日:2022-01-13
申请人: 青岛大学
IPC分类号: A61K9/70 , A61K31/715 , A61K41/00 , A61K45/00 , A61K47/12 , A61K47/34 , A61K47/46 , A61P1/02
摘要: 本发明属于口腔贴片技术领域,涉及一种控制药物按需释放的口腔贴片及其制备方法和应用,贴片主体结构包括贴片内层、载药颗粒和贴片外层,贴片内层为单轴无规或向心取向的医用可降解聚合物纳米纤维膜;载药颗粒位于贴片内层和贴片外层之间,并沉积在贴片内层上;贴片外层为医用可降解聚合物无规纳米纤维;贴片内层加入生物活性物质能够促进口腔上皮再生,可针对不同口腔疾病,选择负载不同的药物以及向内层加入不同的生物活性物质;体外控制释放的给药方式,只须在需要的时用红外照射来刺激药物释放,免去了经常换药的麻烦;本发明的结构设计灵活巧妙,适用范围广,制备方法简单,适于大规模推广,市场前景广泛。
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公开(公告)号:CN115068667A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210851923.2
申请日:2022-07-20
申请人: 青岛大学
IPC分类号: A61L24/08 , A61L24/10 , A61L24/00 , D01F1/10 , D01F4/00 , D01F4/02 , D06M13/123 , D06M101/10 , D06M101/14
摘要: 本发明属于医用止血材料技术领域,具体涉及一种具有生物活性的纳米止血海绵及其制备方法和应用,其结构为由分散的纳米纤维相互交联形成的纳米多孔三维结构;纳米多孔三维结构为气凝胶结构或疏松海绵结构;以脱细胞真皮基质等生物活性材料及中草药为原料,通过气凝胶技术及静电纺纳米海绵技术制备出气凝胶海绵和疏松海绵,具有高孔隙率、高表面积、高吸血率、低堆积密度和超轻等特性,可大幅度增强止血材料的止血性能和生物相容性。整体而言,脱细胞真皮基质纳米止血海绵制备成本低,制备方法简单,能够实现大规模量产,市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN113633822B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202111072764.8
申请日:2021-09-14
申请人: 青岛大学
摘要: 本发明属于纳米纤维材料制备及应用技术领域,涉及一种聚合物纳米纤维/微粒光焊复合微球及其制备方法和应用,该复合微球为表面载有微粒的医用可降解纳米纤维微球,纤维微球由取向排列的纳米纤维或纳米纱线组成,微粒为负载生物活性物质的可降解聚合物微粒,沉积并焊接在纤维微球表面;以医用可降解聚合物与近红外染料为原料制备取向纳米纤维膜或纳米纱线;通过不同时间的激光照射使纤维和微粒的接触部位进行焊接;然后将其制成短纤维均质悬液并通过静电喷雾技术制备而成;其原料均为生物可降解的高分子,无毒,组织相容性好,能够随着组织的新生和重构逐渐降解;也能够根据需求制备出不同时间缓释因子材料,在细胞和组织工程具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113797393B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111127416.6
申请日:2021-09-26
申请人: 青岛大学附属医院
IPC分类号: A61L27/40 , A61L27/18 , A61L27/22 , A61L27/36 , A61L27/54 , A61L27/58 , A61L27/60 , D01D5/00
摘要: 本发明属于医用材料技术领域,涉及一种功能一体化的多层级皮肤创面修复支架及其制备方法,修复支架主体结构为逐层沉积的三层支架,上层支架为负载向心梯度的明胶/表皮生长因子生物活性涂层的具有向心取向的聚己内酯纳米纤维支架,中层为聚己内酯/黄连素纳米纤维支架,下层为涂层脱细胞真皮基质的网状纳米纤维支架;本发明设计的梯度结构的生物材料具有较好的优良的生物相容性及可降解性,尤其具有促进细胞长入的潜能,在创面修复再生组织工程中具有重要的应用,为纳米纤维的功能化提供了新思路。
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