专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种生物墨水及其制备方法-CN202110927392.6有效
  • 张静;汤保;余子夷;程正祥;钦义鹏 - 南京工业大学
  • 2021-08-10 - 2022-05-17 - A61L27/38
  • 本发明公开了一种生物墨水及其制备方法,所述墨水包括A组分和B组分,所述A组分为活性凝胶微球和活体细胞的共混溶液,所述活性凝胶微球包括两亲性多乙烯基大分子单体和巯基化天然高分子;所述B组分为大分子交联剂,所述大分子交联剂为巯基功能化大分子交联剂。本发明的生物墨水中活性水凝胶微球表面含有大量的双键官能团,大分子交联剂分子骨架上含有大量巯基功能团,将A和B两组分混合时,大分子交联剂的巯基可以和微球表面的双键在生理条件发生迈克尔加成反应,得到包埋有活体细胞的颗粒凝胶材料。本发明制备的生物墨水的成分无毒,且对细胞损伤小,交联固化不引入额外的引发剂等毒性组分,不需要紫外、高温等刺激性固化方式,并且最终打印支架的孔隙可调,适宜于活体细胞的增长、分化和迁移。
  • 一种生物墨水及其制备方法
  • [发明专利]微磁体网膜及其制备方法-CN202011196649.7在审
  • 江千里;陈全凤;马炳荣;王正源;王元美;谭乐宜;唐露霞 - 江千里;苏州名列膜材料有限公司
  • 2020-10-30 - 2022-05-06 - A61L27/38
  • 本发明提供了一种微磁体网膜及其制备方法。微磁体网膜包括底膜、磁性颗粒和覆盖膜。一个或多个磁性颗粒以预设形状分布于所述底膜上;各磁性颗粒均具有磁性,底膜上的所述磁性颗粒的直径范围为50nm~1500μm;覆盖膜具有生物相容性;覆盖膜覆盖于磁性颗粒上,并与底膜连接,以固定磁性颗粒。该微磁体网膜通过将磁性颗粒以预设形状固定于覆盖膜与底膜之间,且该预设形状可以依据需要而设置,使得该微磁体网膜能够提供精密的磁场,故能够有效地控制磁化细胞的分布从而让细胞有序排列,或让细胞在组织缺损局部停留、增殖,以及增加细胞在组织或支架材料内部浸润的深度和精度,提高种子细胞和/或组织块的利用效率等。
  • 磁体网膜及其制备方法
  • [发明专利]一种具有仿生螺旋取向化微结构的人工心室及其制备方法-CN202110598810.1有效
  • 熊卓;方永聪;张婷;鲁冰川 - 清华大学
  • 2021-05-31 - 2022-05-03 - A61L27/38
  • 本发明公开了一种具有仿生螺旋取向化微结构的人工心室及其制备方法。所述方法包括如下步骤:S1、在钙离子交联液中,采用同轴喷头A和同轴喷头B交替挤出载心肌细胞的心肌纤维丝和载血管生成细胞的中空血管纤维丝,并通过旋转的椭球状收集器进行收集,实现3D打印;同时,横向往复移动同轴喷头A和B、并逐层改变偏转角度,得到具有螺旋取向化的纤维排布结构;S2、3D打印结束后,从椭球状收集器上脱模得到人工心室,并进行二次交联。本发明为研究心肌再生和功能调控提供了新的研究模型,构建的心脏生理或病理模型更接近人体真实状态,在心脏疾病研究和药物筛选等方面将有望替代动物模型,同时对于开发病损心肌修复的新型治疗策略具有重要的指导意义。
  • 一种具有仿生螺旋取向微结构人工心室及其制备方法
  • [发明专利]一种活性生物组织工程支架的溶喷制备方法-CN201811654045.5有效
  • 罗杰;谢啸锋;林嘉栋;张敏;熊帮云;何海英;陈东初 - 佛山科学技术学院
  • 2018-12-28 - 2022-04-26 - A61L27/38
  • 本技术方案公开了一种活性生物组织工程支架的溶喷制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将生物医用材料溶解,获得浓度为2~50%的生物医用材料水溶液;(2)向步骤(1)中制得的生物医用材料水溶液中加入免疫球蛋白溶液,制得活性纺丝液;(3)以温度为0~37℃的高压空气喷射流为拉伸动力,进行溶喷纺丝,且采用纺丝接收器接收纺丝;(4)在纤维接收器之后设有细胞打印装置,将含有种子细胞或细胞生长因子的活性溶液打印到步骤(3)中制得纤维膜中,最终制得活性生物组织工程支架。本技术方案中制得的活性生物组织工程支架可在进行适度体外培养后植入人体内用作生物组织工程支架,或作为皮肤组织工程支架,促进伤口愈合。
  • 一种活性生物组织工程支架制备方法
  • [发明专利]一种纳米杂化丝素蛋白水凝胶及其制备方法和应用-CN201911234756.1有效
  • 张黎明;邓立志;杨凡巧;王彦 - 中山大学
  • 2019-12-05 - 2022-03-29 - A61L27/38
  • 本发明公开了一种纳米杂化丝素蛋白水凝胶及其制备方法和应用,属于生物医用材料技术领域。本发明所述的纳米杂化丝素蛋白水凝胶由再生丝素蛋白水溶液与纳米羟基磷灰石通过预共混,经超声处理制备得到。本发明所述的纳米杂化丝素蛋白水凝胶的制备方法通过改变超声条件和两种材料的混合比例,控制凝胶化时间,实现快速凝胶化,不仅避免了潜在有毒化学交联剂的使用,而且可以很好的保持细胞或者生物因子的活力。本发明制备出的纳米杂化丝素蛋白水凝胶具有可调控的凝胶性能和机械性能、良好的细胞相容性和骨诱导能力,不仅可以负载干细胞进行骨缺损修复,还有望用于包埋活性因子进行协同治疗。
  • 一种纳米丝素蛋白凝胶及其制备方法应用
  • [发明专利]一种构建体外组织工程软骨的方法-CN202110214285.9有效
  • 姚响;张耀鹏;谷敏婧;范苏娜 - 东华大学;济南金泉生物科技有限公司
  • 2021-02-26 - 2022-03-25 - A61L27/38
  • 本发明涉及一种构建体外组织工程软骨的方法,将软骨细胞接种到软骨仿生支架上,黏附好后施加阶梯状动态静水压刺激培养;软骨仿生支架的平均孔径为100μm以上;阶梯状动态静水压是指静水压力随时间呈阶梯状变化,且阶梯数量为2以上;每个阶梯对应的静水压力在0.1MPa~10MPa范围内选择,每个阶梯对应的静水压力的持续时间在10s~100s范围内选择,相邻阶梯对应的静水压力相差在1.5倍以上。本发明结合适当天然蛋白软骨仿生支架的构建及一种阶梯状循环动态静水压刺激培养来构建软骨表型维持良好的体外组织工程软骨,支架材料的力学性能、孔隙率等特征均适合软骨细胞的黏附生长与表型维持,阶梯状循环动态静水压刺激体现出了优秀的促软骨细胞生长与表型维持能力。
  • 一种构建体外组织工程软骨方法

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