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公开(公告)号:CN115160718B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210981520.X
申请日:2022-08-15
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于具有核壳结构的复合导电水凝胶的关节损伤患者术后康复行为监测及指导系统。该系统包括人体行为捕捉元件、电阻仪、电信号转换模块、骨科患者行为分析数据库。其中该人体行为捕捉元件为复合导电水凝胶,具有核壳结构,内层为聚丙烯酰胺/聚苯胺导电水凝胶内核,外层为聚丙烯酸‑氧化石墨烯@多巴胺纳米复合水凝胶外壳,采用三步原位聚合制得。该水凝胶材料具有优异的高倍拉伸、导电性能、力敏性、自黏附性能、循环稳定性,通过外接电阻仪,结合电信号转换模块、骨科患者行为大数据库,可以实现对关节损伤患者术后康复行为的实时监测,以及对康复行为数据整理和归档,可总结患者关节损伤恢复规律,用于科学指导后续康复行为的指导。
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公开(公告)号:CN116173306A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310039818.3
申请日:2023-01-13
申请人: 浙江大学
IPC分类号: A61L27/52 , C08L53/00 , C08L5/04 , C08L79/02 , C08J5/24 , C08J3/075 , C08K3/32 , D06M15/61 , D01D5/06 , D03D15/20 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/58 , D06M101/04
摘要: 本发明公开了一种具有仿神经网络结构的复合导电水凝胶材料及其制备方法。方法包括:1)在Ca2+/Mg2+凝固浴中制得海藻酸钠纤维,编织成纤维网,再浸渍于苯胺/植酸溶液中,得到海藻酸钠/聚苯胺导电纤维网;2)使用多巴胺/Tris‑HCl(pH=8.5)对β‑TCP进行表面改性,并吸附促成骨生长因子得到有机‑无机杂化纳米粒子;3)使用Gelma、SilMA、ChiMA配制成预溶液,添加制得的有机‑无机杂化β‑TCP粒子,将海藻酸钠/聚苯胺导电纤维网置于预溶液中固化得到具有仿神经网络结构的复合导电水凝胶材料。该材料具有高生物相容性、可降解性、导电性、促神经再生性和促成骨性能,在颅骨修复领域展现出巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113876473B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202111009294.0
申请日:2021-08-31
申请人: 浙江大学
IPC分类号: A61F2/46
摘要: 本发明提供了一种肘关节假体销轴外钉上钉器及其工作方法。它解决了现有的技术问题。本肘关节假体销轴外钉上钉器及其工作方法,包括手柄,所述的手柄的前端设有第三钉杆,所述的第三钉杆的前端设有直径大小小于第三钉杆的第二钉杆,所述的第二钉杆的前端设有直径大小大于第二钉杆的第一钉杆,所述的第一钉杆、第二钉杆、第三钉杆在轴向方向相对固定,且所述的第二钉杆和第三钉杆之间设有销轴外钉抵接结构。本发明具有操作方便,能够避免销轴外钉脱落并缩短手术时间等优点。
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公开(公告)号:CN112076348B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010709657.0
申请日:2020-07-22
申请人: 浙江大学
IPC分类号: A61L27/32 , A61L27/30 , A61L27/06 , A61L27/04 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L31/08 , A61L31/02 , A61L31/14 , A61L31/16 , C23C26/00
摘要: 本发明涉及一种医用金属表面长效抗感染并高效发生骨整合的功能性涂层及其制备方法,本发明中,多功能性生理必需金属离子、无机酸根离子等与医用金属表面纳米纤维、纳米孔壁无机盐发生离子交换和改性,然后再置入仿生生理液中进行矿化反应,在纳米孔内、纳米纤维间隙和纤维层上表面沉积出类似骨矿物化学组成并且不同颗粒度梯度分布的磷酸钙涂层,矿化涂层有效地调节纳米纤维上沉积功能性离子的长效释放,并增强同骨骼的整合效率和结合强度,从而获得兼具长效抗感染及牢固骨结合的性能;本发明制备工艺简便、经济,涂层的功能稳定并且效果突出,可适用骨科植入假体、口腔种植体等需要与骨骼发生持久整合的医用金属、合金内植物的表面改性。
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公开(公告)号:CN113181431A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110280437.5
申请日:2021-03-16
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种形成于基材表面的抗菌及骨整合涂层及在基材表面制备抗菌及骨整合涂层的方法,该方法包括:(1)将基材浸泡于粘附剂中;(2)将步骤(1)获得的基材浸泡于阳离子材料溶液中;(3)将步骤(2)获得的基材浸泡于硫化铜纳米颗粒溶液中;(4)重复步骤(2)和(3)至少两次。该涂层不仅与基材牢固结合、时效持久,而且硫化铜纳米颗粒在近红外光照射下能够被激活而杀灭细菌,达到治疗种植体周围炎的效果,且杀菌效果智能可控、即时性强;硫化铜纳米颗粒能够释放二价铜离子,活化血管内皮生长因子(VEGF),进而促进种植体周围组织血管、新生骨形成,加强内固定稳定性。
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公开(公告)号:CN115944788B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310039561.1
申请日:2023-01-13
申请人: 浙江大学
IPC分类号: A61L27/56 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/20 , A61L27/04 , A61L27/12 , D01D5/06 , D04C1/06 , D04C1/02 , D01F9/00 , D01F1/10
摘要: 本发明公开了一种通过阵列编织和三重浸渍工艺制得的骨修复三维柔性纤维支架材料,具体制备过程如下:①首先配制酸溶壳聚糖(CS)纺丝液,在凝固浴中,湿法纺丝得到CS纤维;②透析后进行阵列编织得到具有孔隙率可控的纤维网;③将纤维网浸渍于具有促成骨功能的金属离子溶液中,螯合金属离子;④再浸渍于模拟体液中仿生矿化,原位构筑羟基磷灰石(HA)涂层得到CS/HA纤维网;⑤再转移到含有促成血管因子/PBS溶液中进行第三重浸渍得到负载有生长因子的CS/HA复合纤维网。该纤维网络复合材料具有优异的柔性、孔隙可调控性、可裁剪性、生物相容性、生物可降解性能和三重促成骨性能,在骨缺损修复领域展现出巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN117122731A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311089195.7
申请日:2023-08-28
申请人: 浙江大学
IPC分类号: A61L27/04 , A61L27/02 , A61L27/22 , A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/56 , A61L27/52 , A61L27/54 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B33Y10/00
摘要: 本发明公开了一种兼具抗感染、促成血管和成骨功能的水凝胶嵌入式3D打印镁多孔支架及其制备方法。其制备包括:1)使用金属3D打印镁多孔支架;2)使用模板法制得MSN,结合浸渍吸附法负载促成骨多肽,并通过DA原位自聚合工艺对孔道进行原位包封得到载药MSN‑PDA;3)制备GelMA和QCS混合溶液,之后将溶液冷却且保温在40℃条件下,加入载药MSN‑PDA、促成血管多肽和AgNPs混合均匀,离心脱泡;4)将所得溶液转移至透明模具中,将镁多孔支架也放入上述模具中;避光条件下,于40℃水浴中超声处理;5)利用旋转‑紫外原位光固化组合处理。所得支架可以按时间梯度释放抗感染、促成血管和促成骨活性成分,可有效防治感染及促进骨组织修复。
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公开(公告)号:CN115227866B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210975289.3
申请日:2022-08-15
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种兼具组织黏附、多重杀菌和电刺激组织再生功能的可注射水凝胶伤口敷料及其制备方法。其制备方法包括:①制备植酸掺杂的氧化石墨烯/聚苯胺纳米填料;②将纳米填料于多巴胺/Tris缓冲液中聚合得到氧化石墨烯/聚苯胺/聚多巴胺纳米填料;③将得到的纳米填料加入硝酸银溶液中,制得氧化石墨烯/聚苯胺/聚多巴胺/纳米银复合纳米填料;④将GelMA加入PBS中60℃水浴溶解后降温至30℃,依次加入季铵化壳聚糖、儿茶酚改性壳聚糖、复合纳米填料,搅拌溶解,低速离心脱泡,通过原位光固化工艺制得。该水凝胶材料具有优异的湿态组织粘附性、导电性能、抗菌性、可注射性和生物相容性,可作为新型伤口敷料实现各类不规则伤口的治疗。
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公开(公告)号:CN115227676A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210785738.8
申请日:2022-07-04
申请人: 浙江大学
IPC分类号: A61K9/52 , A61K47/02 , A61K31/7088 , A61P35/00
摘要: 本发明公开了一种缓释mRNA的矿物包被微粒材料,包括矿物包被的微粒MCM和包被于MCM中的mRNA,可用于实时调控巨噬细胞转变为肿瘤杀伤性巨噬细胞。其制备方法包括以下步骤:(1)制备脂质体:配制脂质‑乙醇溶液和mRNA‑柠檬酸缓冲液,将两者进行微流控装置混合,得到mRNA脂质体纳米颗粒;(2)制备MCM:首先制备改性模拟体液mSBF;将羟基磷灰石粉末分散于改性模拟体液mSBF中,将所得溶液旋转并冻干,得到MCM;(3)吸附:将所述的MCM和mRNA脂质体纳米颗粒分别溶于PBS缓冲液中,两份溶液混合搅拌,得到所述的缓释mRNA的矿物包被微粒材料。本发明不但为研制高效安全的mRNA的矿物包被微粒材料供理论依据,还将为肿瘤免疫治疗提供新策略。
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