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公开(公告)号:CN112296355B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202011028948.X
申请日:2020-09-26
申请人: 四川大学
IPC分类号: B22F10/28 , B22F3/11 , B22F5/10 , B22F10/31 , A61L27/06 , A61L27/56 , B33Y10/00 , B33Y50/02 , B33Y80/00
摘要: 本发明所述SLM制造微米级拓扑多孔结构钛合金骨组织工程植入物的方法,采用建模软件创建生成实心模型,通过调节所用选区激光融化设备的激光功率、扫描速度、切片高度和扫描间距默认值,确定制造微米级拓扑多孔结构钛合金骨组织工程植入物的激光功率、扫描速度、切片高度和扫描间距等工艺参数,然后将所创建的实体模型导入分层切片软件并设置切片高度,得到加工路径数据并导入选区激光融化设备,再将所确定的激光功率、扫描速度和扫描间距输入选区激光融化设备进行加工。所制造的微米级规则孔孔隙尺寸≤所使用选区激光融化设备的激光光斑尺寸的两倍,所制造的微米级随机孔的孔隙最小尺寸≤所使用选区激光融化设备的激光光斑尺寸的两倍。
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公开(公告)号:CN111821507A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010801668.1
申请日:2020-08-11
申请人: 四川大学
IPC分类号: A61L27/12 , A61L27/56 , A61L27/54 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/58 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开了一种具有缓释和促进成骨功能的3D打印骨组织工程支架及其制备方法,属于生物医学材料技术领域。所述支架由多孔磷酸钙材料与海藻酸钠原位交联而成,同时负载药物淫羊藿苷。本发明制备的骨组织工程支架具有良好的生物相容性和生物活性,同时通过在打印墨水中添加淫羊藿苷药物,进一步增强了支架的成骨性能,最终通过3D打印和后处理方式调控支架孔结构、通过改变氯化钙交联剂的浓度和交联时间调控支架交联度,进而调控材料体内降解速率。通过改变药物浓度调控支架载药量来实现该支架的药物缓释效果,本发明支架材料可用作人工骨以及骨组织工程重建修复,在临床上具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111686306A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010653643.1
申请日:2020-07-08
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种基于脱细胞肋软骨基质的3D打印生物墨水及其制备方法与应用,属于生物医学材料技术领域。所述3D打印生物墨水包括脱细胞肋软骨基质、可光固化水凝胶和苯基-2,4,6-三甲基苯甲酰基膦酸锂,采用本发明所述3D打印生物墨水通过逆向工程系统和光固化3D打印技术可以成功制备人工耳廓。通过本发明制备的3D打印脱细胞肋软骨基质耳廓保留了天然胶原蛋白和弹性蛋白,无免疫原性,具有良好的生物相容性,充分利用供体肋软骨材料,减轻患者手术病痛,在小耳畸形重建手术中具有巨大临床应用价值。
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公开(公告)号:CN113413250A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110746383.7
申请日:2021-07-01
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种主动诱导骨组织再生融合脊柱修复系统及其制作方法,涉及生物医学材料技术领域,解决了现有成熟的钛合金融合器对脊柱修复效果不佳的问题。该修复系统包括钛合金多孔椎间融合器以及具有主动诱导骨组织再生融合生物学功能的活性成分或药物,钛合金多孔椎间融合器具有多孔结构,多孔结构用于搭载活性成分或药物。该修复系统将钛合金多孔椎间融合器作为承力装置与载体,通过搭载活性成分或药物达成原位缓释,为钛合金多孔椎间融合器赋予了可定向的修复治疗功能,显著提升了该修复系统的生物活性,具有主动诱导骨组织再生功能,引导新骨长入缺损部位,实现骨主动融合,形成椎间融合器与椎体间稳定的骨性结合界面,实现脊柱修复。
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公开(公告)号:CN111671978B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010652296.0
申请日:2020-07-08
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种基于肋软骨的3D打印生物墨水及其制备方法与应用,属于生物医学材料技术领域。所述3D打印生物墨水包括肋软骨粉末、可光固化水凝胶和苯基‑2,4,6‑三甲基苯甲酰基膦酸锂,采用本发明所述3D打印生物墨水通过逆向工程系统和光固化3D打印技术可以成功制备人工耳廓。通过本发明制备的3D打印自体肋软骨耳廓具有高度适配的个性化,制备过程简单快捷,外形精度高,充分利于供体自体材料,极大减少肋软骨取骨量,具有良好的生物相容性和组织重构能力,在小耳畸形重建手术中具有巨大临床应用价值。
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公开(公告)号:CN113143550A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110553521.X
申请日:2021-05-20
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种多层级仿生主动融合功能的融合器及其制备方法,该融合器将逆向工程技术与3D打印技术相结合,利用激光选区熔融技术个性化定制融合器的宏观外形与双尺度类骨多孔结构,利用碱热、烧结与电沉积技术构建融合器纳米尺度的生物活性涂层,得到了毫米尺度宏观外形、微米尺度类骨多孔、微纳尺度次级多孔、纳米尺度生物活性涂层复合构建的多层级仿生主动融合功能的融合器。可有效解决现有融合器中存在的宏观尺度上构型单一且匹配效果差、微观尺度上孔径尺度不满足使用要求、易脱落、下沉和不具备骨组织主动融合的生物学功能的问题。
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公开(公告)号:CN215019776U
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202121094197.1
申请日:2021-05-20
申请人: 四川大学
IPC分类号: A61F2/44
摘要: 本实用新型公开了一种多层级仿生主动融合功能的融合器,包括四层级仿生结构,第一层级仿生结构为融合器的宏观外形结构,第二层级仿生结构为第一层级仿生结构的结构单元体,结构单元体呈宏观多孔结构,第三层级仿生结构为第二层级仿生结构的形貌调控结构,形貌调控结构呈微纳拓扑结构,第四层级仿生结构为所述第三层级仿生结构表面上的生物活化涂层。可有效解决现有融合器中存在的宏观尺度上构型单一且匹配效果差、微观尺度上孔径尺度不满足使用要求、易脱落、下沉和不具备骨组织主动融合的生物学功能的问题。
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公开(公告)号:CN211834877U
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202020130785.5
申请日:2020-01-20
申请人: 四川大学
摘要: 本实用新型公开了一种模块化集成骨再生修复能力测试芯片结构,属于生物医学工程技术。所述芯片包括基板和多个测试单元体,所述基板用于集成和固定所述测试单元体,每个测试单元体对应特定的测试参数,所述测试单元体和基板之间设置有相互契合的结构,用于保证单元体和基板组装后芯片的稳定性。所述芯片将对应不同测试参数的测试体单元集成在一起,通过体内或者体外实验高通量筛选出有利于骨再生修复的关键参数,极大提高生物材料优化设计筛选效率,减少实验动物,节约实验经费和人力资料,同时也可以避免很多实验中不可控因素对实验结果的影响,可用于高通量精准筛选骨组织再生生物材料。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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