-
公开(公告)号:CN109330740A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811087211.8
申请日:2018-09-18
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: A61F2/06
摘要: 本发明涉及一种降低人造血管渗透性能的方法,属于生物医学工程技术领域。本发明将纺织中的离心纺丝和机织两种方法相结合,先通过机织制备管状织物,然后将胶原蛋白和聚己内酯溶液通过离心纺丝形成结构紧密的纳米纤维膜贴附并渗透进管状织物,使其形成结构紧密的血管壁。由制得的人造血管即避免了单一机织制备的人造血管其纱线之间有微孔且没有粘接导致血管容易渗血的缺点,同时通过离心纺丝技术在血管外层加入了胶原蛋白和聚己内酯,提高了人造血管克服形变的能力,胶原蛋白也有利于促进细胞分化,提高了人造血管的生物活性,而且此方法操作相对简单,效率较高,相对安全。
-
公开(公告)号:CN109172875A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811086104.3
申请日:2018-09-18
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种微纳米复合结构人造血管的制备方法,属于生物医学工程领域。本发明将旋转的圆柱体模具作为静电纺丝接收端,使用聚己内酯和聚氨酯的混合溶液进行静电纺丝,洗涤干燥得到人造血管纳米层;之后向其表面喷涂少量N,N-二甲基甲酰胺纯溶液,得到溶剂层;再喷涂聚己内酯和聚氨酯的混合溶液,洗涤干燥后得到人造血管微米层;在微米层上用N,N-二甲基甲酰胺进行喷涂,按顺序重复一次上述步骤,得到微纳米复合结构人造血管。本发明对微纳米层之间进行N,N-二甲基甲酰胺喷涂,提高了纤维层之间的相容性,增大了人造血管的轴向强度。本发明制造的人造血管工艺简单且具有良好的力学性能、抗渗透性以及生物相容性,有望大规模生产。
-
公开(公告)号:CN108904867A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810851657.7
申请日:2018-07-27
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明涉及一种嵌入式双层白芨敷料的制备方法,属于生物医药技术领域。制备方法采用从白芨茎块提取的白芨多糖溶于水配制铸膜液,取部分白芨多糖铸膜液,用氢氧化钠处理,得到嵌入层铸膜液,先将白芨多糖铸膜液定向冻结成型膜,在型膜表面刻槽,再将嵌入层铸膜液倒入液氮冷冻下刻槽型膜上冻结成双层型膜,将双层型膜再经冷冻干燥后得到嵌入式双层白芨敷料。本发明利用刻槽和冷冻法制备双层白芨敷料,其结合可靠,工艺简单,克服了白芨敷料在取用时易溶解粘连手套、难脱离贴服伤口的难题。本发明所得白芨敷料在体内能被降解吸收,与生物体相容性好,对伤口无副作用,定向孔结构保证了敷料对渗透液高效吸收,同时使敷料柔软,不会对伤口造成伤害。
-
公开(公告)号:CN110559742B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201910871350.8
申请日:2019-09-16
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明涉及一种粘胶基空气过滤材料的制备方法,属于材料工程技术领域。本发明利用了定向冷冻和低温相变相结合的技术,以粘胶溶液为原料,采用仿生方式制备与树木结构相似的粘胶基空气过滤材料。粘胶基空气过滤材料具有比表面积大,阻力小,过滤效果好等优点。本发明所采用的工艺技术简单,结构可控性好等优点,且本发明方法制备的粘胶基空气过滤材料空气过滤效果高,环境污染小。
-
公开(公告)号:CN110215535B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201910650588.8
申请日:2019-07-18
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明涉及一种嵌入结构式白芨敷料的制备方法,属于生物医药技术领域。制备方法将白芨多糖溶于水配制铸膜液,取部分白芨多糖铸膜液,用氢氧化钠处理,得到嵌入层铸膜液,将白芨多糖铸膜液冻结成白芨多糖型膜,在白芨多糖型膜表面刻槽,将嵌入层铸膜液倒在白芨多糖型膜刻槽面上,经低温作用,得到嵌入结构式白芨敷料型膜,经冷冻干燥后,得到嵌入结构式白芨敷料。本发明利用刻槽法和冷冻方式制备嵌入结构式白芨敷料,克服了白芨敷料在取用时易溶解粘连手套、难脱离贴服伤口的难题。本发明所得白芨敷料在体内能被降解吸收,与生物体相容性好,对伤口无副作用。
-
公开(公告)号:CN109331230A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811087251.2
申请日:2018-09-18
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明涉及一种仿生人造血管的制备方法,属于生物医学工程技术领域。本发明通过先将聚氨酯溶液涂刷在圆柱体模具上,使其在圆柱体模具表面形成一层薄且均匀的聚氨酯层,然后将制备好的定向纤维层均匀贴附在聚氨酯层的外表面上,然后在定向纤维层外表面涂刷和喷涂聚氨酯溶液,固化后即形成人造血管。通过此方法制备的人造血管中纤维的取向排列有利于血管中细胞的有序生长排列,可以达到控制其空间和取向、增加血管密度的目的,且制备工艺相对简单高效。
-
公开(公告)号:CN112898954B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110085292.3
申请日:2021-01-22
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: C09K5/14
摘要: 本发明提供了一种杏鲍菇基光热转化材料及其制备方法。按杏鲍菇生长方向对其进行裁剪后真空冷冻干燥,然后将其置于光热转换材料改性反应液中,反应一定时间,使得光热转换材料吸附于杏鲍菇的多孔结构及其表面上,再对其进行真空冷冻干燥,即得到杏鲍菇基光热转化材料。本发明利用盐酸多巴胺的超强黏附性和杏鲍菇的多孔性质巧妙地将多巴胺黏附在杏鲍菇的表面及孔壁上,得到了集光热转化部分、保温部分、水分传输部分为一体光热转换材料。不仅可以通过芯吸效应自动由下而上的运输水分,还可以保温以减少热量的损失,具有成本低、操作简单、可自然降解、对环境友好等特点。
-
公开(公告)号:CN109330740B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811087211.8
申请日:2018-09-18
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: A61F2/06
摘要: 本发明涉及一种降低人造血管渗透性能的方法,属于生物医学工程技术领域。本发明将纺织中的离心纺丝和机织两种方法相结合,先通过机织制备管状织物,然后将胶原蛋白和聚己内酯溶液通过离心纺丝形成结构紧密的纳米纤维膜贴附并渗透进管状织物,使其形成结构紧密的血管壁。由制得的人造血管即避免了单一机织制备的人造血管其纱线之间有微孔且没有粘接导致血管容易渗血的缺点,同时通过离心纺丝技术在血管外层加入了胶原蛋白和聚己内酯,提高了人造血管克服形变的能力,胶原蛋白也有利于促进细胞分化,提高了人造血管的生物活性,而且此方法操作相对简单,效率较高,相对安全。
-
公开(公告)号:CN109172875B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811086104.3
申请日:2018-09-18
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种微纳米复合结构人造血管的制备方法,属于生物医学工程领域。本发明将旋转的圆柱体模具作为静电纺丝接收端,使用聚己内酯和聚氨酯的混合溶液进行静电纺丝,洗涤干燥得到人造血管纳米层;之后向其表面喷涂少量N,N‑二甲基甲酰胺纯溶液,得到溶剂层;再喷涂聚己内酯和聚氨酯的混合溶液,洗涤干燥后得到人造血管微米层;在微米层上用N,N‑二甲基甲酰胺进行喷涂,按顺序重复一次上述步骤,得到微纳米复合结构人造血管。本发明对微纳米层之间进行N,N‑二甲基甲酰胺喷涂,提高了纤维层之间的相容性,增大了人造血管的轴向强度。本发明制造的人造血管工艺简单且具有良好的力学性能、抗渗透性以及生物相容性,有望大规模生产。
-
公开(公告)号:CN109331227A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811087231.5
申请日:2018-09-18
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明涉及一种提高心脏瓣膜力学性能的方法,属于生物医学工程技术领域。本发明利用聚乙烯醇的成膜性能增大心脏瓣膜的面积与其形成复合膜,然后通过传统的缝合技术将对复合膜进行缝合,两者结合从而弥补了单一心脏瓣膜力学性能较差的缺点,使心脏瓣膜力学性能得到提高,通过改变缝合方式和所用纱线的性能可满足不同力学性能心脏瓣膜的需求,且此方法工艺简单,对心脏瓣膜不会产生不良影响,可满足大规模生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-