可悬浮皮肤组织工程纳米纤维支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN103418026A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310375400.6

    申请日:2013-08-26

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种可悬浮皮肤组织工程纳米纤维支架及其制备方法,该支架由聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米纤维膜和聚丙烯辅助支撑两部分组成。所述纳米纤维膜利用静电纺丝技术制备而成,通过控制过程参数和使用不同接收装置获得纤维排列有序或无序等不同结构,再通过加热与辅助支撑粘合在一起。所得纳米纤维支架可以悬浮于培养液表面,能够长时间保持平直性和完整性,可以仿生皮肤细胞生长环境,有利于皮肤细胞的粘附、生长、迁移、增殖和分化,最终形成组织工程真皮;本发明制备工艺简单,成本较低,易于广泛的应用。

    一种静电纺丝的接收装置

    公开(公告)号:CN103334168A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310313867.8

    申请日:2013-07-24

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种静电纺丝的接收装置,包括电机、具有回转半径的转子笼、支架,电机通过旋转轴与转子笼连接,电机和转子笼安装在支架上;其中,转子笼为滑块连杆铰接机构,包括用于接收沉积纳米纤维的连杆组件和位于连杆组件两端的滑块组件,连杆组件两端分别铰接在滑块组件上,滑块组件轴向滑动地套接在旋转轴上,与旋转轴同步旋转,连杆组件与旋转轴的之间的径向距离成为回转半径,连杆组件的轴向长度小于或等于滑块组件的轴向长度,滑块组件沿旋转轴两端或中心滑动;本发明可以接收得到包括疏松程度可控的三维纳米纤维组合体等各种类型的纳米纤维组合体,应用前景广泛,且本发明的接收装置结构简单,容易操作。

    电液动力可控喷印亚微米纤维装置

    公开(公告)号:CN102828257A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210336306.5

    申请日:2012-09-12

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: D01D5/00 D01D7/00

    摘要: 一种电液动力可控喷印亚微米纤维装置,包括光学隔振平台、操作手控制器和载物台控制器,还包括设置于所述光学隔振平台的直流高压电源、注射泵、输流管、三维操作手、摄像机、X-Y载物平台、接收板、喷射头、计算机,所述操作手控制器、载物台控制器、摄像机、注射泵、直流高压电源与所述计算机相连接,所述直流高压电源与所述喷射头、接收板相连,所述注射泵通过所述输流管与所述喷射头相连,所述输流管通过固定装置固定于所述三维操作手,所述接收板放置于所述X-Y载物平台,所述喷射头与所述接收板之间设有间距。本发明所揭示的电液动力可控喷印亚微米纤维装置可精确控制亚微米纤维沉积。

    一种可降解组织工程三维支架的制备方法及设备

    公开(公告)号:CN103320877B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310286336.4

    申请日:2013-07-09

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种可降解组织工程三维支架的制备方法及用于制造该三维支架的静电纺丝设备,静电纺丝设备主要包括高压电源、计算机、设有微量供液泵的精密供液系统、金属喷射头、X?Y精密载物平台、接收板、CMOS摄像机和显微镜载物台。通过该静电纺丝设备可以制备得到具有较高孔隙率、良好力学性能和生物相容性、降解速率可控、能够悬浮于液面的组织工程三维支架,制备方法简单,整个过程易于操作。

    一种三维纳米纤维组合体的静电纺丝装置以及方法

    公开(公告)号:CN103343393B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310313800.4

    申请日:2013-07-24

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: D01D5/00 D01D7/00

    摘要: 本发明公开了一种三维纳米纤维组合体的静电纺丝装置以及方法,包括高压静电发生器、供液装置、喷射装置、接收装置,所述的接收装置包括电机、具有回转半径的转子笼、支架,电机通过旋转轴与转子笼连接,所述的转子笼为滑块连杆铰接机构,包括用于接收沉积纳米纤维的连杆组件和位于连杆组件两端的滑块组件,所述的连杆组件两端分别铰接在滑块组件上,所述的滑块组件轴向滑动地套接在旋转轴上,与旋转轴同步转动,连杆组件与旋转轴的之间的径向距离成为所述的回转半径,连杆组件的轴向长度小于或等于滑块组件的轴向长度,滑块组件向旋转轴两端滑动;本发明结构简单,容易操作,同时可制备得到疏松程度可控的三维纳米纤维组合体,应用领域广泛。

    可悬浮皮肤组织工程纳米纤维支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN103418026B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310375400.6

    申请日:2013-08-26

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种可悬浮皮肤组织工程纳米纤维支架及其制备方法,该支架由聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米纤维膜和聚丙烯辅助支撑两部分组成。所述纳米纤维膜利用静电纺丝技术制备而成,通过控制过程参数和使用不同接收装置获得纤维排列有序或无序等不同结构,再通过加热与辅助支撑粘合在一起。所得纳米纤维支架可以悬浮于培养液表面,能够长时间保持平直性和完整性,可以仿生皮肤细胞生长环境,有利于皮肤细胞的粘附、生长、迁移、增殖和分化,最终形成组织工程真皮;本发明制备工艺简单,成本较低,易于广泛的应用。

    一种可降解组织工程三维支架的制备方法及设备

    公开(公告)号:CN103320877A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310286336.4

    申请日:2013-07-09

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种可降解组织工程三维支架的制备方法及用于制造该三维支架的静电纺丝设备,静电纺丝设备主要包括高压电源、计算机、设有微量供液泵的精密供液系统、金属喷射头、X-Y精密载物平台、接收板、CMOS摄像机和显微镜载物台。通过该静电纺丝设备可以制备得到具有较高孔隙率、良好力学性能和生物相容性、降解速率可控、能够悬浮于液面的组织工程三维支架,制备方法简单,整个过程易于操作。

    一种静电纺丝的接收装置

    公开(公告)号:CN103334168B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310313867.8

    申请日:2013-07-24

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种静电纺丝的接收装置,包括电机、具有回转半径的转子笼、支架,电机通过旋转轴与转子笼连接,电机和转子笼安装在支架上;其中,转子笼为滑块连杆铰接机构,包括用于接收沉积纳米纤维的连杆组件和位于连杆组件两端的滑块组件,连杆组件两端分别铰接在滑块组件上,滑块组件轴向滑动地套接在旋转轴上,与旋转轴同步旋转,连杆组件与旋转轴的之间的径向距离成为回转半径,连杆组件的轴向长度小于或等于滑块组件的轴向长度,滑块组件沿旋转轴两端或中心滑动;本发明可以接收得到包括疏松程度可控的三维纳米纤维组合体等各种类型的纳米纤维组合体,应用前景广泛,且本发明的接收装置结构简单,容易操作。

    电液动力可控喷印亚微米纤维装置

    公开(公告)号:CN102828257B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201210336306.5

    申请日:2012-09-12

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: D01D5/00 D01D7/00

    摘要: 一种电液动力可控喷印亚微米纤维装置,包括光学隔振平台、操作手控制器和载物台控制器,还包括设置于所述光学隔振平台的直流高压电源、注射泵、输流管、三维操作手、摄像机、X-Y载物平台、接收板、喷射头、计算机,所述操作手控制器、载物台控制器、摄像机、注射泵、直流高压电源与所述计算机相连接,所述直流高压电源与所述喷射头、接收板相连,所述注射泵通过所述输流管与所述喷射头相连,所述输流管通过固定装置固定于所述三维操作手,所述接收板放置于所述X-Y载物平台,所述喷射头与所述接收板之间设有间距。本发明所揭示的电液动力可控喷印亚微米纤维装置可精确控制亚微米纤维沉积。

    一种三维纳米纤维组合体的静电纺丝装置以及方法

    公开(公告)号:CN103343393A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310313800.4

    申请日:2013-07-24

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: D01D5/00 D01D7/00

    摘要: 本发明公开了一种三维纳米纤维组合体的静电纺丝装置以及方法,包括高压静电发生器、供液装置、喷射装置、接收装置,所述的接收装置包括电机、具有回转半径的转子笼、支架,电机通过旋转轴与转子笼连接,所述的转子笼为滑块连杆铰接机构,包括用于接收沉积纳米纤维的连杆组件和位于连杆组件两端的滑块组件,所述的连杆组件两端分别铰接在滑块组件上,所述的滑块组件轴向滑动地套接在旋转轴上,与旋转轴同步转动,连杆组件与旋转轴的之间的径向距离成为所述的回转半径,连杆组件的轴向长度小于或等于滑块组件的轴向长度,滑块组件向旋转轴两端滑动;本发明结构简单,容易操作,同时可制备得到疏松程度可控的三维纳米纤维组合体,应用领域广泛。