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公开(公告)号:CN111821507B
公开(公告)日:2021-11-30
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:CN113262325A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110648132.5
申请日:2021-06-10
申请人: 四川大学
IPC分类号: A61L27/12 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C08J3/24 , C08L89/00 , C08L5/04
摘要: 本发明公开了一种3D打印定制程序化特异生物功能促进骨组织修复再生支架材料及其制备方法,由骨诱导性的磷酸钙做为基体材料,海藻酸钠和甲基丙烯酸酰化明胶分别通过离子交联和光交联的方式形成互穿聚合物网络的交联结构后做为复合材料体系,最终通过同轴打印方式在夹心结构外层负载抗菌性药物,在夹心结构内层负载促骨修复药物,使得支架在植入初期起到抗菌抗炎功效,在植入后期发挥促骨修复的潜能;抗菌性药物为黄连素,促骨修复药物为淫羊藿苷;支架为具有宏观打印大孔以及内部毛细微纳孔结构,具有3D打印定制程序化特异生物功能促进骨组织修复再生材料。本发明起到促进骨组织修复再生并具有特异生物功能的功效。
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公开(公告)号:CN115120391A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210774423.3
申请日:2022-07-01
申请人: 四川大学
IPC分类号: A61F2/28
摘要: 本发明公开了一种微创多次灌注载药股骨头坏死修复棒及其制作方法,该修复棒包括:近端区域以及远端区域,其中,近端区域为梯度实心棒状结构,同时实心棒表面为梯度螺纹结构;远端区域为多孔结构;且具有中心轴向贯通圆柱状孔道。本发明制得的修复棒通过3D打印实现实体成型;通过将载药水凝胶灌注在修复棒多孔孔隙及贯通孔中,构建复合载药支架。实现股骨头坏死修复棒外形特征适配、力学性能匹配、药械一体化。本发明产品可有效重建股骨头内血供,同时主动诱导新骨再生,防治继发股骨头塌陷,改善患者症状,延缓甚至逆转股骨头坏死进展,延缓甚至避免髋关节置换术等终极治疗。
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公开(公告)号:CN113262325B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110648132.5
申请日:2021-06-10
申请人: 四川大学
IPC分类号: A61L27/12 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C08J3/24 , C08L89/00 , C08L5/04
摘要: 本发明公开了一种3D打印定制程序化特异生物功能促进骨组织修复再生支架材料及其制备方法,由骨诱导性的磷酸钙做为基体材料,海藻酸钠和甲基丙烯酸酰化明胶分别通过离子交联和光交联的方式形成互穿聚合物网络的交联结构后做为复合材料体系,最终通过同轴打印方式在夹心结构外层负载抗菌性药物,在夹心结构内层负载促骨修复药物,使得支架在植入初期起到抗菌抗炎功效,在植入后期发挥促骨修复的潜能;抗菌性药物为黄连素,促骨修复药物为淫羊藿苷;支架为具有宏观打印大孔以及内部毛细微纳孔结构,具有3D打印定制程序化特异生物功能促进骨组织修复再生材料。本发明起到促进骨组织修复再生并具有特异生物功能的功效。
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公开(公告)号:CN111671978A
公开(公告)日:2020-09-18
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:CN113143550B
公开(公告)日:2023-05-05
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:CN112296355A
公开(公告)日:2021-02-02
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:CN111166539A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010066663.9
申请日:2020-01-20
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了提供了一种模块化集成骨再生修复能力测试芯片再生修复能力测试芯片,属于生物医学工程技术领域。本发明将3D打印技术和计算机芯片模块化集成的理论相结合,提供了一种模块化组装集成的骨再生修复能力测试芯片,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,同时也避免了很多实验中不可控差异性因素对实验结果的影响,可用于高通量精确筛选骨组织再生生物材料。
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公开(公告)号:CN110898256A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911163708.8
申请日:2019-11-25
申请人: 四川大学
IPC分类号: A61L27/40 , A61L27/12 , A61L27/06 , A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L27/58 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开了一种钛金属-生物陶瓷骨组织工程支架及其制备方法,所述钛金属-生物陶瓷骨组织工程支架具有多层微孔结构,其孔隙率为5%~85%,孔结构实体支撑材料丝径为300um~5000um;所述骨组织工程支架由墨水原料逐层打印而成;墨水原料包括钛金属与生物陶瓷复合材料60~75wt%,聚乙二醇10~16wt%,丙三醇2~4wt%,水13~20wt%。所述钛金属-生物陶瓷骨组织工程支架的制备方法包括以下步骤:S1、配制3D打印墨水原料;S2、设计模型;S3、3D打印目标模型胚体;S4、烧结胚体成型即得钛金属-生物陶瓷骨组织工程支架。
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公开(公告)号:CN111166539B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202010066663.9
申请日:2020-01-20
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了提供了一种模块化集成骨再生修复能力测试芯片再生修复能力测试芯片,属于生物医学工程技术领域。本发明将3D打印技术和计算机芯片模块化集成的理论相结合,提供了一种模块化组装集成的骨再生修复能力测试芯片,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,同时也避免了很多实验中不可控差异性因素对实验结果的影响,可用于高通量精确筛选骨组织再生生物材料。
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