负载生物异质结的掺Se钙磷支架材料及制备方法

    公开(公告)号:CN117531043A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311347894.7

    申请日:2023-10-18

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: A61L27/04 A61L27/12 A61L27/54

    摘要: 本发明所述负载生物异质结的掺Se钙磷支架材料,其制备方法为:(1)将镓和铟加热形成液态金属,在液态金属中加入表面活性剂和去离子水混合形成液态金属分散液,将液态金属分散液与过渡金属盐、过渡金属盐溶液或过渡金属氧化物悬浮液和硫盐或硫盐溶液混合形成反应液,将反应液通过水热法或原位成核法复合形成含生物异质结的液态体系,然后洗涤去除杂质离子,再经干燥得到生物异质结;(2)将三羟甲基氨基甲烷盐酸盐溶于去离子水配制成缓冲液,再将盐酸多巴胺溶于缓冲液中配制成多巴胺溶液;将生物异质结用去离子水配制成生物异质结溶液;将掺Se钙磷支架在多巴胺溶液中浸泡后取出并干燥,再于生物异质结溶液中浸泡后取出并干燥。

    具有光热转换性能和功能涂层的骨修复和肿瘤抑制材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111012948B

    公开(公告)日:2021-05-21

    申请号:CN201911321696.7

    申请日:2019-12-16

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明提供一种具有光热转换性能和功能涂层的骨修复和肿瘤抑制材料的制备方法及该方法得到的材料,所述制备方法的工艺步骤:(1)以聚醚醚酮粉末及导电和光热转换材料粉末为原料,将两种粉末混合均匀并将形成的混合粉末成型为所需的形状,即得到具有导电和光热转换性能的基体;(2)在具有导电和光热转换性能的基体表面接枝活性功能基团,然后将表面接枝有活性功能基团的基体作为电极置于分散液中,通过电泳技术在所述基体表面形成功能涂层,所述分散液由液体导电介质、骨整合促进物质和分散剂组成;(3)将电泳完成后具有功能涂层的材料用去离子水清洗后经干燥去除表面的水,即得到具有光热转换性能和功能涂层的骨修复和肿瘤抑制材料。

    兼具抗菌和带菌警示功能的伤口敷料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111346255A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010321217.8

    申请日:2020-04-21

    申请人: 四川大学

    发明人: 张利 何苗苗

    摘要: 本发明所述兼具抗菌和带菌警示功能的伤口敷料,由伤口接触层、中间吸湿层和外部保护层组成,所述伤口接触层为具有凝血功能的纤维薄膜,所述中间吸湿层为含有亚甲基蓝和抗菌剂的聚乙烯醇多孔泡沫,所述外部保护层为含有亚甲基蓝和抗菌剂的聚乙烯醇致密泡沫,中间吸湿层和外部保护层为一体化结构,伤口接触层与中间吸湿层组合在一起,所述抗菌剂为季铵盐或季磷盐。当本发明所述敷料不带菌时中间吸湿层和外部保护层为蓝色,若有细菌生长逐渐由蓝色变为白色。该敷料制备方法的步骤如下:(1)制备顶面致密、下部为多孔结构的聚乙烯醇泡沫体,(2)浸泡与干燥,(3)制备具有凝血功能的纤维薄膜,(4)切割、组合、包装与灭菌。

    纳米颗粒梯度分布的组织修复材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118512656A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410634158.8

    申请日:2024-05-22

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明属于生物材料及其制备技术领域,提供了一种纳米颗粒梯度分布的组织修复材料及其制备方法。所述组织修复材料由光固化水凝胶、3D支架以及带电纳米颗粒组成,所述3D支架具有相互贯通的多孔结构,并且3D支架的孔隙尺寸大于带电纳米颗粒的尺寸,所述光固化水凝胶包裹3D支架并充满3D支架的孔隙,所述带电纳米颗粒梯度分布于光固化水凝胶中。本发明还提供了上述组织修复材料的方法,基于电场调控实现了带电纳米颗粒材料的梯度分布,并通过光交联将在电场下形成带电纳米颗粒的梯度分布结构快速固定。本发明可更好地仿生机体组织的天然梯度结构,降低了制备方法对功能纳米材料性能的要求,并拓展了方法对功能纳米材料的普适性。

    兼具抗菌和带菌警示功能的伤口敷料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111346255B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202010321217.8

    申请日:2020-04-21

    申请人: 四川大学

    发明人: 张利 何苗苗 郭涛

    摘要: 本发明所述兼具抗菌和带菌警示功能的伤口敷料,由伤口接触层、中间吸湿层和外部保护层组成,所述伤口接触层为具有凝血功能的纤维薄膜,所述中间吸湿层为含有亚甲基蓝和抗菌剂的聚乙烯醇多孔泡沫,所述外部保护层为含有亚甲基蓝和抗菌剂的聚乙烯醇致密泡沫,中间吸湿层和外部保护层为一体化结构,伤口接触层与中间吸湿层组合在一起,所述抗菌剂为季铵盐或季磷盐。当本发明所述敷料不带菌时中间吸湿层和外部保护层为蓝色,若有细菌生长逐渐由蓝色变为白色。该敷料制备方法的步骤如下:(1)制备顶面致密、下部为多孔结构的聚乙烯醇泡沫体,(2)浸泡与干燥,(3)制备具有凝血功能的纤维薄膜,(4)切割、组合、包装与灭菌。

    具有光热转换性能和功能涂层的骨修复和肿瘤抑制材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111012948A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911321696.7

    申请日:2019-12-16

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明提供一种具有光热转换性能和功能涂层的骨修复和肿瘤抑制材料的制备方法及该方法得到的材料,所述制备方法的工艺步骤:(1)以聚醚醚酮粉末及导电和光热转换材料粉末为原料,将两种粉末混合均匀并将形成的混合粉末成型为所需的形状,即得到具有导电和光热转换性能的基体;(2)在具有导电和光热转换性能的基体表面接枝活性功能基团,然后将表面接枝有活性功能基团的基体作为电极置于分散液中,通过电泳技术在所述基体表面形成功能涂层,所述分散液由液体导电介质、骨整合促进物质和分散剂组成;(3)将电泳完成后具有功能涂层的材料用去离子水清洗后经干燥去除表面的水,即得到具有光热转换性能和功能涂层的骨修复和肿瘤抑制材料。

    工程塑料和多孔金属板的层压复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112848528A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110169711.1

    申请日:2021-02-07

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明所述工程塑料和多孔金属板的层压复合材料,其底层和顶层为工程塑料或含有增强相的工程塑料,底层与顶层之间有至少一层金属孔板,当底层与顶层之间的金属孔板为至少两层时,金属孔板之间为工程塑料层或含有增强相的工程塑料层,所述工程塑料层或含有增强相的工程塑料层与所述金属孔板结合成一体,且工程塑料或含有增强相的工程塑料贯穿在金属孔板的孔道中形成网络互穿结构。上述层压复合材料的制备方法,首先将工程塑料粉末或含增强相的工程塑料粉末铺设在模具中,当其加热熔融后放入金属孔板,当金属孔板和工程塑料粉末或含增强相的工程塑料粉末完全放入模具后保温保压,然后取出装有热压产物的模具自然冷却至室温,得到层压复合材料。

    具有骨修复和抑制肿瘤功能的复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110975014B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201911299595.4

    申请日:2019-12-16

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: A61L27/44 A61L27/46 A61L27/54

    摘要: 本发明提供一种具有骨修复和抑制肿瘤功能的复合材料的制备方法及该方法得到的复合材料,所述制备方法的工艺步骤:(1)以聚醚醚酮粉末和光热转换材料粉末为原料,聚醚醚酮粉末的质量分数为80~99.9%,光热转换材料粉末的质量分数为0.1~20%,将两种粉末混合均匀并将形成的混合粉末成型为所需的形状,即得到具有光热转换性能的基体;(2)在具有光热转换性能的基体表面接枝上活性基团,然后通过活性基团接枝靶向作用药物,再通过靶向作用药物接枝肿瘤化疗药物;将接枝完成后的材料用去离子水清洗除去吸附在表面未结合的物质,然后经干燥去除表面的水,即得到具有骨修复和抑制肿瘤功能的复合材料。

    具有骨修复和抑制肿瘤功能的复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110975014A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911299595.4

    申请日:2019-12-16

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: A61L27/44 A61L27/46 A61L27/54

    摘要: 本发明提供一种具有骨修复和抑制肿瘤功能的复合材料的制备方法及该方法得到的复合材料,所述制备方法的工艺步骤:(1)以聚醚醚酮粉末和光热转换材料粉末为原料,聚醚醚酮粉末的质量分数为80~99.9%,光热转换材料粉末的质量分数为0.1~20%,将两种粉末混合均匀并将形成的混合粉末成型为所需的形状,即得到具有光热转换性能的基体;(2)在具有光热转换性能的基体表面接枝上活性基团,然后通过活性基团接枝靶向作用药物,再通过靶向作用药物接枝肿瘤化疗药物;将接枝完成后的材料用去离子水清洗除去吸附在表面未结合的物质,然后经干燥去除表面的水,即得到具有骨修复和抑制肿瘤功能的复合材料。