一种仿生复杂下颌阻生第三磨牙拔除模型及其制作方法

    公开(公告)号:CN117975799A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410189634.X

    申请日:2024-02-20

    IPC分类号: G09B23/28

    摘要: 本发明公开了一种仿生复杂下颌阻生第三磨牙拔除模型,包括颌骨组件与牙列;牙列设置于颌骨组件上方,牙列包括基础牙体、第二磨牙与第三磨牙组件;第三磨牙组件包括牙槽骨、牙体、牙周膜与牙周封闭结构;牙槽骨与颌骨组件固定连接;牙槽骨内部形成容纳槽,容纳槽边缘形成牙槽嵴顶;牙体具有牙冠、牙颈与牙根;牙周膜覆盖于牙颈与牙根表面;牙颈、牙根与牙周膜设置于容纳槽内;牙周封闭结构形成于牙周膜与牙槽嵴顶连接处。本发明还公开了仿生复杂下颌阻生第三磨牙拔除模型的制造方法。本发明可以更加真实地模拟人体的牙列结构,增强了对于牙周膜及牙周封闭结构等影响因素的考虑,提高医学生在临床模拟演练的训练效果,对于教学具有重大意义。

    一种具有动态精微结构的定向神经导管及其制备方法

    公开(公告)号:CN117159805A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311174024.4

    申请日:2023-09-11

    IPC分类号: A61L27/26 A61L27/50

    摘要: 本发明涉及一种具有动态精微结构的定向神经导管的制备方法,其包括如下步骤:S1、记忆薄膜材料前驱液制备;S2、定向微结构模板制备;S3、定向微结构记忆薄膜制备;S4、编程定型处理;S5、神经导管制备:将经过步骤S4处理的定向微结构记忆薄膜通过卷曲、粘合形成导管。本发明还要求保护由该方法制得的神经导管。通过本发明的制备方法,所得到的神经导管,可以通过温度变化的调整使得神经导管上的定向微结构产生特定的变化,这样能够更为精确地调控外周神经细胞,更好的加速生理性神经再生的过程,促进神经缺损的愈合和效应器官功能性的创建等效果;另外制备方法简单环保、易于工业化生产应用。

    具有复合导电墨水修饰涂层的神经导管及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116983475A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310961245.X

    申请日:2023-08-01

    IPC分类号: A61L27/30 A61L27/28 A61L27/34

    摘要: 本发明涉及具有复合导电墨水修饰涂层的神经导管,所述神经导管包括神经导管本体、以及神经导管本体上设有的多巴胺涂层、导电涂层,导电涂层为加入碳纳米管的PEDOT:PSS溶液经涂覆、干燥制得的导电涂层。本发明还提供该神经导管的制备方法和应用。本发明的神经导管,经过CNT/PEDOT复合导电墨水进行修饰,不仅能够提高导管材料导电性,加快神经电信号传导,还能促进神经细胞在导管表面的贴附、定向以及生长,有利于促进损伤神经断端的对位愈合,还具有与神经组织界面相匹配的硬度;同时本发明的制备方法简单易操作、成本低,便于工业化生产和临床应用。

    一种调控神经细胞排列的神经导管及其制备方法

    公开(公告)号:CN116849866A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310871071.8

    申请日:2023-07-14

    IPC分类号: A61F2/00 A61L27/18

    摘要: 本发明涉及一种调控神经细胞排列的神经导管,包括导向结构、支撑结构;所述导向结构包括多根沿导管的轴线延伸方向设置的导向筋条;所述支撑结构包括多个间隔设置的支撑环筋;所述各导向筋条间隔分布在支撑环筋的周向并与每一个支撑环筋连接,各支撑环筋与各导向筋条整体形成所述神经导管。本发明还涉及该神经导管的制备方法,包括如下步骤:S1:导向结构制备;S2:支撑结构制备。本发明的神经导管,具有强度好、并且能定向的调控神经细胞排列;本发明的制备方法,可通过3D打印近场直写技术实现,能够更可控地制造具有高精细度微定向结构的个性化神经导管,且原材料制备简单,制造过程环保,成本较低,具有良好的产业及临床应用前景。

    一种复合凝胶微球及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116251229A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211619393.5

    申请日:2022-12-15

    摘要: 本发明公开一种复合凝胶微球及其制备方法,包括以下步骤:采用stober法制备二氧化硅胶体球;采用水热法将二氧化硅胶体球合成硅酸镁纳米粒子;利用物理吸附的方式在硅酸镁纳米粒子上负载可溶药物或促生长因子,得到负载材料;将负载材料水溶液加入GelMA/海藻酸钠水溶液中,得到生物墨水;其中,硅酸镁纳米粒子和GelMA质量比为(1:200)‑(1:25);将生物墨水加入光固化3D打印机中进行打印,得到复合凝胶微球。本发明的复合凝胶微球既包含无机纳米粒子,又包含有机水凝胶,并负载可溶药物或促生长因子叠加生物学效应,将生物材料、种子细胞、可溶药物或促生长因子三者完美结合,旨在骨组织工程领域充分发挥作用,为骨再生和重建提供了良好方案。