[发明专利]一种利用微通道促血管化的组织再生膜及其制备方法有效
| 申请号: | 202210394700.8 | 申请日: | 2022-04-15 |
| 公开(公告)号: | CN114681688B | 公开(公告)日: | 2022-11-08 |
| 发明(设计)人: | 白晶;沈佩琦;程兆俊;王先丽;张越;薛烽;周健 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
| 主分类号: | A61L31/12 | 分类号: | A61L31/12;A61L31/06;A61L31/02;A61L31/04;A61L31/14;A61L31/16 |
| 代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
| 地址: | 211189 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 利用 通道 血管 组织 再生 及其 制备 方法 | ||
1.一种利用微通道促血管化的组织再生膜,其特征在于,包括微通道层和纺丝层;所述微通道层为具有三维网络通道的再生膜,所述再生膜内的三维网络通道由弯曲固定后的金属丝经被腐蚀消除后制得;所述纺丝层包括高分子纤维丝,所述纺丝层设置于再生膜的致密侧;所述金属丝的丝径范围为30μm-80μm。
2.根据权利要求1所述的利用微通道促血管化的组织再生膜,其特征在于,所述微通道层和纺丝层之间还设有支撑层。
3.根据权利要求2所述的利用微通道促血管化的组织再生膜,其特征在于,所述支撑层为金属片与聚合物的复合层。
4.根据权利要求1所述的利用微通道促血管化的组织再生膜,其特征在于,所述纺丝层的厚度为组织再生膜厚度的1/3-2/5。
5.根据权利要求1所述的利用微通道促血管化的组织再生膜,其特征在于,所述微通道层的孔隙率为20%-50%。
6.根据权利要求1所述的利用微通道促血管化的组织再生膜,其特征在于,所述微通道层内表面负载有血管内皮生长因子。
7.一种权利要求1所述的利用微通道促血管化的组织再生膜的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)将可降解聚合物在有机溶剂中溶解,形成可降解聚合物溶液,注入模具中;
(2)将微米级的金属丝材缠绕成为固定的三维网状结构,然后压至平整,置入可降解聚合物溶液中,通过蒸发成型获得复合材料;
(3)将复合材料经腐蚀液腐蚀,使得复合材料中的金属丝材去除,然后清洗、干燥后获得具有微通道的再生膜;
(4)将再生膜的致密侧朝上,并在致密侧的表面涂抹生物粘合剂或纺丝液后进行纺丝,获得非对称性结构的组织再生膜。
8.一种权利要求2所述的利用微通道促血管化的组织再生膜的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)将可降解聚合物在有机溶剂中溶解,形成可降解聚合物溶液,注入模具中;
(2)将微米级的金属丝材缠绕成为固定的三维网状结构,然后压至平整,置入可降解聚合物溶液中,通过蒸发成型获得复合材料;
(3)将复合材料经腐蚀液腐蚀,使得复合材料中的金属丝材去除,然后清洗、干燥后获得具有微通道的再生膜;
(4)在金属片表面涂抹纺丝液后加压黏附在再生膜的致密侧,凝固后,在凝固后的表面涂抹生物粘合剂或纺丝液,进行纺丝,获得非对称性结构的组织再生膜。
9.根据权利要求7或8所述的利用微通道促血管化的组织再生膜的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,将VEGF溶解于PBS溶液后加入到可降解聚合物溶液中搅拌, 获得VEGF-聚合物溶液,然后将金属丝材缠绕成为固定的三维网状结构,浸入VEGF-聚合物溶液中,提出,使金属丝材表面附着有VEGF-聚合物溶液,最后置入步骤(1)中的可降解聚合物溶液中。
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