一种构建三维有序结构的增材制造方法

    公开(公告)号:CN109648847A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811564422.6

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明公开一种构建三维有序结构的增材制造方法,包括以下步骤:提供一个基底(3),其包括基底材料板(31)和在其至少一个侧面依次外延生长的第一相互作用层(32);在磁操控下向基底(3)上沉积第一磁性条(1),其包括第一材料板(11)和在其至少两侧面都依次外延生长的第一磁性层(12)、第一柔性层(13)、第一阻隔层(14)和第二相互作用层(15);在磁操控下向第一磁性条上沉积第二磁性条(2),其包括第二材料板(21)和在其至少两侧面都依次外延生长的第二柔性层(22)、第二阻隔层(23)和第三相互作用层(24);诱导化学反应。本发明将模量相对大的金属材料和模量相对低的高分子材料复合,实现了不同材质的增材制造。

    一种宏观超分子组装的三维有序组织工程支架及制备

    公开(公告)号:CN104841020A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510191816.1

    申请日:2015-04-22

    Inventor: 石峰 成梦娇

    Abstract: 本发明公开了一种宏观超分子组装制备三维有序结构,所制备的有序结构有望应用于细胞诱导分化模版和三维组织工程支架材料方面。该方法可引入的构筑基元包括聚二甲基硅氧烷、水凝胶、壳聚糖等多种生物相容性材料,通过微压印方法将上述材料和磁性纳米粒子压入预制的模版可以实现构筑基元的大量制备并对其表面进行特异性超分子官能团的修饰。进而,利用外磁场实现构筑基元在三维空间的准确定位,并在指定位置利用超分子相互作用固定构筑基元,从而实现三维有序结构的可控制备。此外,通过在指定构筑基元表面修饰特异性蛋白识别位点,可以在该方法实施过程中利用分子间特异性识别引入所需要的生长因子,从而实现指定生长因子在三维支架材料内部的定向引入。

    基于低模量超分子涂层材料的芯片、转移基板及转印方法

    公开(公告)号:CN119028918A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202310605235.2

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于低模量超分子涂层材料的芯片、转移基板及转印方法。所述芯片包括芯片本体和设置于芯片远离生长基板一侧的低模量超分子涂层,芯片本体为圆柱形或柱状结构,低模量超分子涂层全部或部分涂敷于芯片表面,低模量超分子涂层的面积小于或等于芯片本体的面积。所述转移基板包括基底和低模量超分子涂层,低模量超分子涂层图案化修饰于基底表面,形成若干个转移位点,每个转移位点的位置及大小与被转移芯片的分布及大小相对应。本发明所提供的方案解决了现有转印技术中存在的转移基板等设备结构复杂,转移效率较低、精度差,被转移芯片易损坏的问题。

    一种基于聚合物分子刷实现超分子自组装的材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118421043A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410532589.3

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明涉及超分子组装技术领域,公开了一种基于聚合物分子刷实现超分子自组装的材料及其制备方法和应用。所述超分子自组装材料包括第一材料和第二材料;其中,所述第一材料包括第一基底和接枝于第一基底上的第一聚合物分子刷;所述第二材料包括第二基底和接枝于第二基底上的第二聚合物分子刷;所述第一聚合物分子刷上修饰有第一超分子官能团;所述第二聚合物分子刷上修饰有第二超分子官能团;所述第一材料和第二材料之间通过第一超分子官能团和第二超分子官能团之间的超分子相互作用进行自组装。本发明还涉及所述超分子自组装材料的的制备方法和应用。该超分子自组装材料具有结构稳定性和化学稳定性,结构可调控性好,并且制备简单高效。

    一种基于手性与多肽的细胞选择性粘附三维支架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117414473A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311421394.3

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于手性与多肽的细胞选择性粘附三维支架及其制备方法和应用,涉及医疗用品领域,三维支架为层叠的、三维有序结构,每层包括有序排列的若干聚电解质多层膜软载体,相邻两层的聚电解质多层膜软载体呈夹角;每层的聚电解质多层膜均为接枝有特异性识别基团的带正电荷的手性分子和带负电荷的超分子聚电解质交替在软载体上通过多次沉积后再修饰多肽形成的聚电解质多层膜;相邻的聚电解质多层膜中的两种多肽不同并分别用于促进不同细胞的特异性粘附。本发明提供的三维支架具有特异性粘附作用,从而避免了细胞在错误位置的过量增殖,有助于避免出现人工血管再损伤、狭窄等问题。

Patent Agency Ranking