多规则通孔半月板填充塞及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN115444629B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202211119270.5

    申请日:2022-09-14

    申请人: 四川大学

    发明人: 洪友良

    摘要: 本发明公开了一种多规则通孔半月板填充塞及其制备方法与用途,多规则通孔半月板填充塞呈扇环结构,扇环结构自外向内高度渐进减小;填充塞具有多规则通孔结构;填充塞由半月板相单相制备而成;或者填充塞由骨相单相制备而成;或者填充塞由半月板相和骨相顺次连接为一体制备而成;半月板相所呈扇环结构自外向内高度渐进减小;骨相所成扇环自外沿至内沿结构高度一致;半月板相与骨相的孔隙部分或全部贯通;半月板相的孔隙与骨相的孔隙结构相同或不同。本发明可以实现半月板软骨下骨内的间充质干细胞和养分充分进入半月板软骨缺损部位,从而可以促进半月板软骨的原位再生。

    一种3D打印多孔生物陶瓷义眼台的制备方法

    公开(公告)号:CN118084465B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410260506.X

    申请日:2024-03-07

    发明人: 朱敏 张博 孙俏

    摘要: 本发明提供了一种3D打印多孔生物陶瓷义眼台的制备方法,涉及义眼台制备领域,通过以下步骤制作而成:S1、制备拟薄水铝石粉末:以异丙醇铝、去离子水和异丙醇为原料,其中异丙醇铝与异丙醇与去离子水的比例为1:1:4,再进行加热搅拌,得到拟薄水铝石胶体,使用离心机对胶体进行离心,将离心后的胶体放入烘箱进行干燥,干燥后的固体放到玛瑙研钵中研磨得到拟薄水铝石粉末;S2、以拟薄水铝石粉末为前驱体进行3D打印:将得到的拟薄水铝石粉末过400目的筛子,再加入PVA粘结剂,从而制成打印墨水;本发明能够获得一种新的3D打印多孔生物陶瓷义眼台,为义眼修护提供技术支持。

    氧化石墨烯复合氮化硅陶瓷颞下颌关节植入物的3D打印方法

    公开(公告)号:CN118637926A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410745038.5

    申请日:2024-06-11

    摘要: 氧化石墨烯复合氮化硅陶瓷颞下颌关节植入物的3D打印方法,通过将氧化石墨烯和氮化硅复合制造具有更优耐腐蚀性、耐磨性、生物稳定性的生物陶瓷颞下颌关节植入物。包括称粉、混料、搅拌、均质、扫描建模、打印和烧结步骤。本发明通过将氧化石墨烯与氮化硅复合,提升了干细胞的黏附、增殖与分化;前驱体法的采用降低了烧结温度,减少了烧结时间;致密‑多孔梯度结构设计与3D打印,实现氮化硅陶瓷颞下颌关节植入物关节面稳定性‑固位面骨结合性的功能一体化,降低了弹性模量;通过氮化硅陶瓷多孔参数变换调控其生物力学、骨结合程度,实现生物陶瓷植入物制备的“量体裁衣”。

    一种人工假体髋关节陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN118271072B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410714032.1

    申请日:2024-06-04

    摘要: 本发明属于陶瓷加工技术领域,公开了一种人工假体髋关节陶瓷的制备方法,包括下列步骤:步骤一、采用湿法研磨,研磨前溶剂、研磨介质、粉体这些物质按一定质量比混合,研磨后的复合氧化铝粉体按质量百分比计,包括下列组分:纳米氧化铝70wt%~80wt%,纳米氧化锆15wt%~26.6wt%,氧化铝板状晶1wt%~3wt%,铝酸锶板状晶1wt%~3wt%,纳米氧化锆作为增韧相弥散在纳米氧化铝的晶界处;步骤二、加入表面活性剂和粘结剂混合形成陶瓷原料;步骤三、对陶瓷原料进行冷等静压成型,再加热排胶获得陶瓷生坯;步骤四、对陶瓷生坯进行烧结获得复合陶瓷毛坯。本发明提升氧化铝陶瓷的强度和韧性,因此满足作为髋关节假体的材料的性能要求。

    一种具有顺序调控功能的骨修复材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118416296A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410445029.4

    申请日:2024-04-15

    摘要: 本发明涉及生物医用材料技术领域,公开了一种具有顺序调控功能的骨修复材料及其制备方法与应用,包括如下制备步骤:在基体材料表面包覆功能涂层,通过迈克尔加成反应将促进骨再生的小分子药物接枝到功能涂层上,再通过物理吸附负载炎症调节因子,构建得到具有顺序调控功能的骨修复材料。本发明进一步提供了具有顺序调控功能的骨修复材料及应用,炎症调节因子可在缺损修复早期调控巨噬细胞向M2表型极化,抑制炎症反应;促骨再生小分子药物在后期骨重建过程促进骨髓间充质干细胞粘附分化,抑制破骨细胞活性,重建骨稳态,可针对骨质疏松情况下的骨缺损进行再生修复。