在医学领域气管支架被用来保持气道通畅,是作为治疗气道狭窄、维持气道正常功能的有效治疗技术,现临床采用的气管支架多为形状记忆合金支架,但因为合金材料与人体的生物相容性较差,会引起诸多相关并发症。支架孔径过大时会因细胞组织增生造成气管的二次狭窄,当支架孔径较小时会影响气管纤毛的摆动影响气道的清洁功能且影响细胞代谢的正常进行。
针对传统气管支架植入困难,以及气管支架因孔径过大造成的二次狭窄和支架孔径过小造成的气道纤毛摆动受阻的问题,该发明提供了一种4D打印形状记忆聚合物复合材料气管支架及其制备方法,通过控制覆膜孔径达到理想孔径,实现了在手术前通过赋型的方法将支架尺寸缩小,减小植入时对患者造成的痛苦,支架到达患处时,通过体外远程激励使支架形状发生回复,起到支撑气管的医学治疗目的,覆膜上的药物可以更好的到达患处,减轻患者的相应症状。复合材料支架在体内可以降解,减少了因支架长期存在体内引发并发症的几率,避免了二次手术取出支架的风险。
冷劲松院士
智能材料和复合材料力学专家
黑龙江省哈尔滨市人,哈尔滨工业大学教授。
欧洲科学院外籍院士(Foreign Member of Academia Europaea),欧洲科学与艺术院院士(Member of the European Academy of Sciences and Arts),国家重大人才工程入选者,国家杰出青年基金获得者,国家百千万人才工程入选者当选美国科学促进会(AAAS),国际光学工程学会(SPIE),英国物理学会(IOP),英国皇家航空学会(RAeS),英国材料、矿石和冶金学(IMMM)等多个国际学会会士(Fellow)获国际复合材料委员会(ICCM)World Fellow奖
2021年当选为中国科学院院士
评价单位:“科创中国”新材料产业科技服务团(江西) (中国材料研究学会)
评价时间:2022-12-06
综合评价
植入封堵装置是治疗结构性心脏病的有效方法。但目前大多数商用封堵装置均由不可降解的镍钛合金制成,易导致金属离子过敏、腐蚀、糜烂等并发症。因此研发出可降解、生物相容性好且展开可控的心脏封堵器是目前亟需解决问题。
针对以上问题,哈尔滨工业大学冷劲松教授课题组将可编程的形状记忆聚合物与3D打印技术相结合,设计并制备了可个性化定制、可生物降解及远程驱动控制的形状记忆聚合物封堵器,有望成为金属封堵器的潜在替代装置。
查看更多>