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公开(公告)号:CN115192770B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210831948.6
申请日:2022-07-15
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所 , 佛山市中医院
Abstract: 本发明提供了一种多功能界面的骨修复支架材料的制备方法,包括如下步骤:A)采用滚动法制备多孔氯化钠微球;B)将氯化钠微球和粘结剂混合,激光选择性烧结3D打印,脱除粘结剂,静压烧结,得到三维多孔的无机粒子纳米粉体/氯化钠支架;C)将三维多孔的无机粒子纳米粉体/氯化钠支架置于模具中,将高分子溶液灌入上述模具中,成型后,将材料取出,置于溶剂中浸泡,干燥,得到骨修复支架材料。本发明通过上述结构设计和组分调控,仅在孔壁表面制造生物涂层界面,而不改变高分子本体的组成与结构,最大限度保留其原有机械强度。且所获得涂层可通过调节组分的化学组成同时被赋予多种生物功能。
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公开(公告)号:CN116585532A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310569711.X
申请日:2023-05-19
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所 , 佛山市中医院
Abstract: 本申请提供了一种多酚‑硫酸钙、骨水泥材料及其制备方法,本申请通过在醇相环境中制备多酚‑硫酸钙,提高了多酚‑硫酸钙中多酚的修饰量,制备的多酚‑硫酸钙具有良好的抗菌抗氧化性和稳定性。本发明在多酚‑硫酸钙的基础上进一步复合金属,将其与水剂混合制备了骨水泥材料,对骨水泥材料进行测试,测试结果表明,该骨水泥材料具有良好的可注射性,优异的抗氧化性、抗菌性能、抗压强度和稳定性,可操作性强,具有pH调节降解性能和良好的促成骨性能,并且表现出对炎症细胞的响应性。
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公开(公告)号:CN115089760B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210831613.4
申请日:2022-07-15
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供一种用于深部创伤大出血的抗菌止血海绵及其制备方法,制备原料包括:氧化剂、催化体系、海藻酸钠、多巴胺和壳聚糖;氧化剂为NaIO4;催化体系选自EDC/NHS、DMAP/HOBT、TEA/DIEA或EDCI/HOBT体系。该止血海绵具有良好的形状记忆性能,对于不规则、狭窄深部伤口填充止血具有重要意义。CS3/SA/DA1等止血棉表现出良好的止血能力,相比于医用纱布和商用明胶海绵明显缩短止血时间和失血量。CS3/SA/DA1等止血海绵压缩填充伤口后能够吸收血液快速恢复原态堵塞伤口快速止血和良好生物相容性;压缩后便于携带,有良好止血和抗菌性能,这在战场,交通事故及日常生活中有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114425100B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111675902.1
申请日:2021-12-31
Applicant: 佛山市中医院 , 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: A61L27/12 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L27/02 , A61L27/04 , C04B35/468 , C04B35/447 , C04B35/626 , C04B35/622 , C04B38/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明提供了一种压电纳米复合材料,包括:Eu掺杂的钛酸钡纳米粒子和β‑TCP基材。本发明将具有成骨诱导能力,体内CT显影示踪能力的稀土元素Eu掺入到压电材料BTO中制备得到了材料Eu掺杂的钛酸钡纳米粒子。这种材料在具有压电性能的同时也具有成骨诱导能力和CT显影示踪能力,解决了传统压电材料的缺点和不足。本发明将稀土元素Eu掺入到压电材料BTO中,获得的Eu‑BTO材料,Eu‑BTO材料具有压电性同时也具有更强的促进间充质干细胞向成骨细胞分化的能力,Eu的掺入也使的含有Eu‑BTO材料的支架具有更强的CT显影效果,这是对骨折愈合病情监控是十分有利的。
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公开(公告)号:CN114699561B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111659702.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 佛山市中医院 , 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种掺杂钙基材料,包括钙基材料和掺杂在所述钙基材料中的Cu和Gd,其中,Cu、Gd和钙基材料中的Ca的摩尔比为0.1~2:0.1~2:6~9.8。本发明还提供了一种掺杂钙基材料的制备方法及骨修复材料。本发明在钙基材料中同时添加Cu和Gd,其中,Cu元素具有显著的抗菌性能、抗炎性能和免疫调控性能,Gd元素的掺杂有助于提高复合材料的核磁(MRI)和CT成像能力,使纳米粒子及其复合材料具有影像学观察特征,有利于材料在骨骼植入后的观察。更重要的是,Cu和Gd的同时掺杂能够促进细胞的粘附,有利于细胞钙结节产生和细胞的成骨分化,从而更有利于骨修复。
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公开(公告)号:CN114931663A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210587363.4
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供一种具有类红细胞结构的仿生抗菌止血微球及其制备方法。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)将羧甲基壳聚糖溶液和明胶溶液混合,得到混合液;b)将所述混合液置于注射器内,以FeCl3溶液为接收液,通过静电滴注法,形成羧甲基壳聚糖‑明胶微球;所述静电滴注法中的电压为7~9KV;所述注射器的喷嘴距接收液表面的距离为4~7cm;所述混合液的温度为20~40℃。本发明的制备方法简单高效,且能够提高微球的均一性,安全无毒;而且制得的微球具有类似红细胞的仿生外观结构,并且其吸水性能优异,吸水溶胀后可恢复原始微球形状,同时,还具有优异的止血性、抗菌性和生物降解性。
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公开(公告)号:CN114230814A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111656270.4
申请日:2021-12-30
Applicant: 佛山市中医院 , 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种担载伤科黄水的水凝胶,由聚乙烯醇和溶剂经过冷冻交联法制备,所述溶剂包括10~100wt%的伤科黄水和余量的水。本发明以聚乙烯醇和伤科黄水为主要原料,经过冷冻交联法制备得到担载有伤科黄水有效成分的PVA水凝胶,其可以用作伤口敷料,能够提供湿性的愈合环境,吸收渗出液,防止积液形成;能够提供有效的微生物屏障和持续的、持久的抗菌抗炎活性;能够持续释放药物,提供持续治疗效果;使用时具有舒适性,贴附性,使用方便和可避免去除时创面损坏的优点。实验结果表明,本发明提供的水凝胶具有良好的缓释性。
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公开(公告)号:CN110668695B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201911087215.0
申请日:2019-11-08
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种生物活性玻璃微粒及其制备方法。本发明提供的生物活性玻璃微粒的制备方法包括:a)将正硅酸乙酯、磷酸三乙酯、四水合硝酸钙、柠檬酸和水混合、静置陈化,得到前驱体溶胶液;b)将所述前驱体溶胶液通过输料泵送至喷雾干燥装置中进行喷雾干燥,得到干凝胶;所述输料泵的输料流速为90~110mL/min;所述喷雾干燥的条件如下:雾化器频率为200~350Hz,热风机频率为200~250Hz,出风温度为120~250℃;c)对所述干凝胶煅烧,得到生物活性玻璃微粒;所述煅烧的温度为850~900℃。本发明制得的生物活性玻璃微粒的均一性和表观球形度较高,且为中空球形结构,而且该制备方法能够降低能耗。
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公开(公告)号:CN112516334A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011277861.6
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种EDTMP修饰的四氧化三铁纳米颗粒的制备方法,包括:将FeCl3·6H2O和FeCl2·4H2O混合溶解在盐酸溶液中,得到混合液;将所述混合液和水溶液混合进行反应,得到反应液;将所述反应液和EDTMP溶液进行反应,得到EDTMP修饰的四氧化三铁纳米颗粒。本发明通过修饰的共沉淀法合成IO‑EDTMP纳米粒子,不仅具有良好的胶体稳定性的和生物相容性,而且具有很好的T1和T2弛豫效应,作为造影剂在临床MRI成像诊断领域具有潜在的应用价值。本发明还提供了一种EDTMP修饰的四氧化三铁纳米颗粒及其应用。
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公开(公告)号:CN109628031B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201811509073.8
申请日:2018-12-11
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C09J133/14 , C08F220/28 , C08F220/58 , C08F220/60 , A61L24/00 , A61L24/06 , A61L27/16 , A61L27/50
Abstract: 本发明提供了一种智能型生物粘合剂,具有式(I)所示结构;式(I)中,1≤x≤6,8≤y≤32,25≤z≤65,2≤n≤10。该智能型生物粘合剂为本身具有良好粘附性的三元无规共聚物,可应用于包括生物体各种组织等大多数材质表面,并可通过改变结构单元比例来调节产品的粘接强度及亲水性;同时,该智能型生物粘合剂还具有良好的生物降解性、血液相容性、生物相容性及组织再生诱导能力,能够用于成骨细胞等组织细胞的粘附,并提高其增殖及分化能力;更重要的是,本发明提供的智能型生物粘合剂还具有导电性和电活性,施加脉冲电刺激后,能够进一步促进成骨细胞等组织细胞的增殖及分化,适用于骨等组织损伤后的粘合和再生修复。
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