内皮基质化人造血管的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116603109A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310460366.6

    申请日:2023-04-26

    IPC分类号: A61L27/50 A61L27/36

    摘要: 本发明提供了一种内皮基质化人造血管的制备方法,通过在人造血管内壁注入细胞悬液进行黏附,随后在灌流式循环系统下进行培养基供给仿生体内血管环境,使得血管内壁形成一层内皮组织,最后对内皮组织人造血管进行脱细胞处理,得到内皮基质化人造血管,在提供血管内皮化基质的同时进一步提高了人造血管的生物相容性,以满足实际应用的需求。通过上述过程,可利用细胞内部生长技术为人造血管提供弹性和力学性能,同时,利用人造血管自带的拓扑结构诱导细胞的黏附与生长,在对人造血管进行内皮基质化处理的同时,提升了人造血管的生物相容性,最终制得具有高弹性、较高力学强度和较高生物相容性的生物基人造血管。

    用于制备复合型织物人造血管的装置

    公开(公告)号:CN116919653A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310698189.5

    申请日:2023-06-13

    IPC分类号: A61F2/06 B05B13/04

    摘要: 本发明提供了一种用于制备复合型织物人造血管的装置,包括可旋转的底座和设置于底座上用于对制备好的人造血管进行固化处理的固化机构,固化机构上方悬置有推动机构,推动机构和固化机构之间设有复合机构,复合机构与设置于底座上的固定杆连接,并能够随底座的旋转而运动;推动机构的末端与血管模具相连接,在推动机构的控制下血管模具能够在垂直方向上往返运动,复合机构向血管模具的织物层表面喷涂聚合物溶液形成均匀的微纳米纤维膜以对血管模具外的织物层进行功能化,在固化机构的固化作用下微纳米纤维膜固化成微纳米纤维层。通过上述方式,制得适于细胞生长和黏附、组织结构紧密且具有抗渗血功效的人造血管。

    用于制造三层人造血管的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN116831779A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310663656.0

    申请日:2023-06-06

    IPC分类号: A61F2/06

    摘要: 本发明提供了一种用于制造三层人造血管的装置及其使用方法,包括底座和设置于底座上的储液桶,储液桶的上方通过固定支架固定有形成机构,形成机构包括自上而下依次设置的血管模具、圆筒编织机及漏斗;血管模具的顶部通过可伸缩的多级连杆与固定支架连接,圆筒编织机和漏斗相互连接形成一个整体,并与储液桶以可拆卸的方式进行连接,多级连杆的工作状态由电机进行控制。通过上述方式实现了人造血管制备过程的一体化、连续化和自动化,应用上述装置可制得结构和功能与人体血管相似的人造血管,从而大幅提高了人造血管的生产效率和质量水平。

    纤维基仿生结构聚氨酯人造血管及其制备方法

    公开(公告)号:CN116920174A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310669811.X

    申请日:2023-06-07

    摘要: 本发明提供了一种纤维基仿生结构聚氨酯人造血管及其制备方法,采用湿法纺丝技术得到长丝,并牵伸卷绕至金属管表面制得聚氨酯纤维内层,在聚氨酯纤维内层表面织造织物中间层,在织物中间层表面喷涂有机溶剂,并采用静电纺丝技术在织物表面制备聚氨酯纤维外层,最后固化、脱模后得到纤维基仿生结构聚氨酯人造血管。本发明结合湿法纺丝、织造及静电纺丝技术实现了一体化制备聚氨酯人造血管,得到的人造血管质量好,三层纤维基结构紧密结合,最大程度的模仿了天然血管的三层结构特征,内层提供优良的顺应性,织物层增加血管的防渗血性和可缝合性,外层有效防止血管分层,促进细胞内皮化;且制备方法环保无污染,工艺流程短,适合工业连续化生产。

    人造血管体外内皮化培养装置

    公开(公告)号:CN219951075U

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202321547894.7

    申请日:2023-06-16

    摘要: 本实用新型提供了一种人造血管体外内皮化培养装置,包括培养系统、供液系统、动力系统及控制系统,动力系统与培养系统为齿轮啮合连接,供应系统与培养系统通过导管连接;培养系统包括两个平行且相对设置的从动齿轮、带动从动齿轮在底座上滑动的滑动组件;两个从动齿轮的相对面上分别设有夹持接头,两个夹持接头相对的端部分别夹持人造血管的两端;夹持接头为中空结构,贯穿从动齿轮与导管连通;夹持接头上设有可调组件,实现夹持接头的直径可调。本实用新型通过各系统的协同配合,实现了内皮细胞在人造血管内壁均匀黏附增值,使得人造血管内皮化均匀,适用于任意尺寸人造血管的培养,普适性高;且该装置简单、操作方便、自动化程度高。