【摘 要】
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1.引言支架材料是组织工程的三要素之一,为细胞的黏附、生长、增殖、分化提供生物、物理环境,这要求理想的支架材料应具有适宜的结构、良好的理化性能和生物活性[1].猪脱细胞真皮基质(PADM)力学性能好,抗原性低,其成分、结构与正常细胞生长的微环境极其相似,是目前最有应用前景的支架材料之一.由于组织损伤程度不同,PADM植入体内后,移植部位周围的细胞移行进入、增殖并分泌细胞外基质成分的速度也有差异,需
【机 构】
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山东大学控制科学与工程学院生物医学工程研究所,山东济南250061;青岛大学化学化工与环境学院,山东青岛266071
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1.引言支架材料是组织工程的三要素之一,为细胞的黏附、生长、增殖、分化提供生物、物理环境,这要求理想的支架材料应具有适宜的结构、良好的理化性能和生物活性[1].猪脱细胞真皮基质(PADM)力学性能好,抗原性低,其成分、结构与正常细胞生长的微环境极其相似,是目前最有应用前景的支架材料之一.由于组织损伤程度不同,PADM植入体内后,移植部位周围的细胞移行进入、增殖并分泌细胞外基质成分的速度也有差异,需要其有适宜的降解性能,被降解、吸收的速度与之相匹配,使该过程处于动态平衡中[2].本实验在前期研究碱处理工艺的基础[3]上,采用控制变量法研究酶对PADM结构及性能的调控.
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INTRODUCTION Ag nanostructures could be wildly used to concentrate light energies [1], catalyze cycloadditions[2],detect biomoleculars[3].kill bacteria[4], improve biosensing and so on.They could even
1.引言聚吡咯具有良好的导电性能与生物相容性,且材料的稳定性好,在生物医学工程领域有广泛的应用价值[1].但是聚吡咯材料的脆性较大,而且采用化学聚合及电化学聚合的方法都较难获得三维的支架材料.而聚乳酸材料可以通过静电纺丝技术制备具有纳米尺寸的三维支架材料,在组织工程及再生医学方面具有很好的应用前景[2].通过将聚吡咯颗粒沉积在聚乳酸支架上,能获得具有导电性能的三维支架材料.
1.引言周围神经缺损是临床上较为常见的外伤疾病,目前多采用直接吻合、自体神经修复、神经导管产品等进行桥接修复.但长段神经的缺损修复一直是临床所存在的难题,目前临床上将自体神经移植作为"金标准",但其缺点也较为明显即来源有限、供区机体功能受损等.因此,研发一种适应于临床应用,性能优良的神经移植物产品是十分必要.我们结合冠昊公司的再生医用材料平台和生物处理技术平台,以期研发出一种采用天然生物材料,具有
1.引言骨形成蛋白在临床应用中对于骨缺损的治疗存在半衰期短,蛋白不稳定,需重复注射和治疗费用高的缺陷,基因治疗提供一种有效的方法能够在骨缺损局部恒定的产生一定浓度的骨形成蛋白达到治疗的目的.[1-2]由于病毒载体具有免疫原性和基因毒性,使得非病毒转基因载体成为研究的热点.[3]聚乙烯亚胺由于在体内和体外都具体有较高的转染效率而被广泛研究,然而其细胞毒性限制了它的推广应用.[4]采用具有良好的生物相
1.引言迄今为止,聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥(PMMA)仍是全髋关节置换手术假体固定的金标准[1].然而PMMA骨水泥固有的生物惰性使之与假体和骨之间均无法形成有效的化学键,因此不可避免的导致假体松动和失效[2].含锶生物活性骨水泥通过局部释放生物活性因子锶能有效的诱导及促进局部骨再生,因此在具备高力学性能的前提下,能与骨形成有效的化学结合力,巩固了材料与骨之间的界面.因此,运用此材料来固定假体具有P
1.引言羟基磷灰石(Hydroxyapatite,Ca10(PO4)6(OH)2,简称HA)是人体骨骼、牙齿的主要无机成分,具有良好的生物相容性、生物活性、生物亲和性和骨传导作用,广泛应用于人体硬组织缺损的修复,是骨骼最理想的替代材料.但实际入骨中的无机组分还含有钠、镁、硅、锶、锌、碳酸根等离子,并不只是纯的羟基磷灰石1-3].羟基磷灰石在临床应用常掺杂一些激活离子作为客体,来改善其临床性能,掺铽
本文主要研究和探讨氢氧化钙激发纳米二氧化硅自固化材料用作骨修复材料的可行性.结果表明氢氧化钙激发纳米二氧化硅自固化材料制备简单,Ca/Si比可调.Ca/Si比为2.0~3.0的氢氧化钙与纳米二氧化硅自固化材料,其初凝时间可控制在50分钟左右,3天后纳米二氧化硅完全反应,反应热为105~138J/g,塑性浆体可注射,固化体的强度可达8MPa.SBF中浸泡2小时后,固化体表面就能诱导形成磷灰石层,具有
作为骨修复材料,α-半水硫酸钙有着悠久的历史,其良好的生物相容性、骨传导性、体内降解可吸收性和强度高等特性已被临床试验所证实.但是,硫酸钙在骨组织长入缺陷之前会被快速的重吸收.理想的骨替换材料的降解速度应该和其新骨组织形成速度相当,在生物体中硫酸钙的再吸收要比新骨形成快,这样对骨缺陷的重构是有害的.
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目的:P (3HB-co-4HB)/CMP复合多孔膜的降解实验周期较长,如何快速检验降解型生物材料的降解性能可大大提高研究效率.本研究通过建立流动装置,建立一种新型降解方法,考察了P (3HB-co-4HB)/CMP复合多孔膜在流场中的降解性能.