실크 피브로인 분말을 이용하여 제조된 바이오복합재료 및 이를 이용한 인공도관
    12.
    发明公开
    실크 피브로인 분말을 이용하여 제조된 바이오복합재료 및 이를 이용한 인공도관 有权
    由硅藻石粉生产的生物聚合物及其人造纤维制品

    公开(公告)号:KR1020110113258A

    公开(公告)日:2011-10-17

    申请号:KR1020100032536

    申请日:2010-04-09

    Abstract: 본 발명은 생체재료로서 합성 폴리머의 단점을 극복하기 위하여 합성 폴리머와 실크 피브로인 분말을 이용하여 전기방사 방법으로 제조한 바이오복합재료에 관한 것이다. 본 발명의 바이오복합재료에서 합성 폴리머는 기질 재료로 이용되었고, 실크 피브로인 분말은 기계적 특성, 세포 부착 및 번식을 강화하는 분산 재료로서 이용되었다. 본 발명의 바이오복합재료는 전기방사를 거쳐 얻어지는데, 기계적으로 똑바로 뻗는 특성(mechanically orthotropic behavior)을 가진 복합재료 거미줄(composite webs)이 얻어진다.

    세포가 담지된 생체적합성 고분자-천연생체적합성 재료 하이브리드 구조체 및 그 제조방법
    13.
    发明授权
    세포가 담지된 생체적합성 고분자-천연생체적합성 재료 하이브리드 구조체 및 그 제조방법 有权
    细胞生物降解聚合物 - 天然生物材料混合物及其生产方法

    公开(公告)号:KR101360942B1

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:KR1020120111232

    申请日:2012-10-08

    CPC classification number: A61L27/38 A61L27/18 A61L27/20 C08L5/04 C08L67/04

    Abstract: The present inventors design a biocompatible polymer scaffold and a structure in which, cells which is formed with natural biocompatible material supports including cells, are printed. The biocompatible polymer and the natural biocompatible material make three dimensional shapes by laminating by clasping each other on each layer. A hybrid structure has a biphasic structure. One can support biological activities as the natural biocompatable material supports in which the cell is dipped, and the biocompatible polymer mechanically supports the support in which the cell is dipped. The manufactured cell impregnated structure (PA-1) expresses a well controlled micro structure (pore size = 488 ± 47 μm; 100% pore interconnectivity) which is essential for biological function. By testing mechanical properties and cell survival rate for the hybrid structure of the present invention, modulus of elasticity and peak strength are approximately 5 times increased compared to a pure alginate structure. The impregnated cells are uniformly distributed over the natural biocompatible material support and all structures, and the cell survivor rate is approximately 84%. The cell impregnated hybrid structure of the present invention in which the mechanical properties are improved based on such result can be predicted to be useful for regenerating soft tissues and hard tissues.

    Abstract translation: 本发明人设计了生物相容性聚合物支架和其中由天然生物相容性材料形成的细胞(包括细胞)形成的结构。 生物相容性聚合物和天然生物相容性材料通过在每层上相互贴合而进行层叠而形成三维形状。 混合结构具有双相结构。 人们可以支持生物活性作为其中浸入细胞的天然生物相容材料载体,并且生物相容性聚合物机械地支撑细胞被浸渍的载体。 制备的细胞浸渍结构(PA-1)表达了对于生物功能必不可少的良好控制的微结构(孔径= 488±47μm; 100%孔互连)。 通过测试本发明的混合结构的机械性能和细胞存活率,与纯的藻酸盐结构相比,弹性模量和峰值强度提高约5倍。 浸渍的细胞均匀地分布在天然生物相容性材料载体和所有结构上,细胞存活率约为84%。 可以预测基于这样的结果改善机械性能的本发明的细胞浸渍混合结构体可用于再生软组织和硬组织。

    삼차원 나노섬유 스캐폴드 및 그 제조방법
    15.
    发明公开
    삼차원 나노섬유 스캐폴드 및 그 제조방법 有权
    三维NANOFIBER SCAFFOLD及其生产方法

    公开(公告)号:KR1020120109007A

    公开(公告)日:2012-10-08

    申请号:KR1020110026141

    申请日:2011-03-24

    Inventor: 김근형 홍순기

    CPC classification number: D01D5/0046 B82Y40/00

    Abstract: PURPOSE: A method for fabricating a three dimensional nanofiber scaffold is provided to obtain the scaffold which is able to freely control the thickness and porosity. CONSTITUTION: A wet electrospinning system comprises: a high voltage generator which applies high voltage to a nozzle; the nozzle which spins a polymer spinning solution to an integral part; a syringe pump which supplies the polymer spinning solution to the nozzle; and a solvent supply unit which continuously supplies solvent to the integral part. A method for fabricating the three dimensional nanofiber scaffold comprises: a step of applying high voltage to the nozzle and a step of spinning the spinning solution in the solvent-filled integral part.

    Abstract translation: 目的:提供一种制造三维纳米纤维支架的方法,以获得能够自由控制厚度和孔隙率的支架。 构成:湿电静电系统包括:向喷嘴施加高电压的高压发生器; 将聚合物纺丝溶液旋转到整体部分的喷嘴; 注射泵,其将聚合物纺丝溶液供给到喷嘴; 以及向所述一体部分连续供给溶剂的溶剂供给单元。 制造三维纳米纤维支架的方法包括:向喷嘴施加高电压的步骤和将纺丝溶液纺丝在溶剂填充的整体部分中的步骤。

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