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公开(公告)号:CN111116973B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201911342206.1
申请日:2019-12-24
IPC分类号: C08J9/28 , C08J9/04 , C08J3/24 , C08L51/00 , C08L89/00 , C08F261/04 , C08F232/08 , A61L24/00 , A61L24/02 , A61L24/06 , A61L24/08 , A61L24/10
摘要: 一种高吸液高膨胀性能的具有主动止血功能的聚乙烯醇止血多孔材料的制备方法及应用,本发明制备的止血海绵可针对急救现场贯穿伤口及不规则不可压缩伤口的止血使用,制备的聚乙烯醇止血海绵没有采用传统的醛基交联的方式,也没有添加大量的浓酸催化剂,从而避免了后处理的繁琐的清洗步骤,大大提高的最终产品的生物安全性,由于制备的海绵具有高的吸液能力和膨胀性能,当与血液接触后,可以大量吸收血液中的水分从而浓缩凝血成分,并且在吸液的过程中可以快速膨胀,达到压迫止血的功效;同时,主动止血制剂的加入可以更好的提高海绵的凝血效果,本发明具有良好的生物相容性、高的吸液能力和膨胀性能以及优异的止血效果等,具有广阔的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN111053944A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911271136.5
申请日:2019-12-12
摘要: 一种载凝血酶微球-膨胀海绵复合止血材料及其制备方法及应用,制备的载凝血酶微球-膨胀海绵复合止血材料将具有止血活性的凝血酶负载在微球内部,载有凝血酶的微球负载在具有良好溶胀率和膨胀性质的海绵上,协同发挥三者优势,具有良好溶胀率的膨胀海绵可以迅速吸收血液中的水分从而浓缩凝血因子加快止血,膨胀海绵能够对受损组织产生物理压迫并促进止血,通过微球负载凝血酶不仅可以避免凝血酶外泄进入血管造成血管栓塞而且可以保留凝血酶活性,负载止血活性成分凝血酶可以激活凝血途径加速止血,并且,本发明的微球-海绵复合止血材料具有良好的生物相容性,并且原材料来源丰富,成本可控,具有良好的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN111116973A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911342206.1
申请日:2019-12-24
IPC分类号: C08J9/28 , C08J9/04 , C08J3/24 , C08L51/00 , C08L89/00 , C08F261/04 , C08F232/08 , A61L24/00 , A61L24/02 , A61L24/06 , A61L24/08 , A61L24/10
摘要: 一种高吸液高膨胀性能的具有主动止血功能的聚乙烯醇止血多孔材料的制备方法及应用,本发明制备的止血海绵可针对急救现场贯穿伤口及不规则不可压缩伤口的止血使用,制备的聚乙烯醇止血海绵没有采用传统的醛基交联的方式,也没有添加大量的浓酸催化剂,从而避免了后处理的繁琐的清洗步骤,大大提高的最终产品的生物安全性,由于制备的海绵具有高的吸液能力和膨胀性能,当与血液接触后,可以大量吸收血液中的水分从而浓缩凝血成分,并且在吸液的过程中可以快速膨胀,达到压迫止血的功效;同时,主动止血制剂的加入可以更好的提高海绵的凝血效果,本发明具有良好的生物相容性、高的吸液能力和膨胀性能以及优异的止血效果等,具有广阔的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN112999402A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110227695.7
申请日:2021-03-01
摘要: 本发明提供一种静电纺丝凝胶纤维膜及其制备方法和应用,所述静电纺丝凝胶纤维膜的制备原料包括静电纺丝溶液A和静电纺丝溶液B,所述静电纺丝溶液A为羧甲基壳聚糖、水溶性高分子和去离子水的混合液,所述静电纺丝溶液B为醛化多糖、水溶性高分子和去离子水的混合液。本发明利用具有化学反应活性的静电纺丝溶液A和静电纺丝溶液B共同静电纺丝,通过羧甲基壳聚糖和醛化多糖之间的席夫碱反应原位成胶,制备的静电纺丝凝胶纤维膜能够作为伤口敷料直接作用于哺乳动物的皮肤、腹腔、肝脏、脾脏、盆腔等受损组织处,起到止血、防粘连以及促进伤口愈合的功效。
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公开(公告)号:CN111053944B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911271136.5
申请日:2019-12-12
摘要: 一种载凝血酶微球‑膨胀海绵复合止血材料及其制备方法及应用,制备的载凝血酶微球‑膨胀海绵复合止血材料将具有止血活性的凝血酶负载在微球内部,载有凝血酶的微球负载在具有良好溶胀率和膨胀性质的海绵上,协同发挥三者优势,具有良好溶胀率的膨胀海绵可以迅速吸收血液中的水分从而浓缩凝血因子加快止血,膨胀海绵能够对受损组织产生物理压迫并促进止血,通过微球负载凝血酶不仅可以避免凝血酶外泄进入血管造成血管栓塞而且可以保留凝血酶活性,负载止血活性成分凝血酶可以激活凝血途径加速止血,并且,本发明的微球‑海绵复合止血材料具有良好的生物相容性,并且原材料来源丰富,成本可控,具有良好的临床应用前景。
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