用于细胞片层动态培养及获取的温敏型弹性基材的制备

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Xinigami
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  (引言)由于能有效克服传统组织工程支架可能具有的导致炎症和免疫反应等不足,无支架组织工程技术具有良好的应用潜能[1]。近年来,基于细胞片层的无支架组织工程技术已被成功应用于组织工程韧带[2]、心脏[3]和角膜上皮[4]等。目前,应用最多的方法是通过在传统聚苯乙烯表面修饰温敏性聚合物聚N-异丙基丙烯酰胺,以获取细胞片层。但通过这种方法获取的细胞片层厚度较薄、功能性单一,一定程度上限制了细胞片层技术的应用。
其他文献
(背景)体外反搏(external counterpulsation,ECP)是一种通过体外无创性机械式按压下半身,使主动脉内收缩期血压降低和舒张期血压增高,以达到辅助心脏做功,改善血液循环,增加心、脑、肾等器官的血流灌注的一种辅助循环方法。
(引言)肝细胞肝癌是最主要的肝部恶性肿瘤,全球每年有50 万人因肝细胞肝癌而死亡。由肝癌细胞的迁移和侵袭引起的肝癌转移是引起患者死亡的首要因素。然而,调控肝癌细胞迁移和侵袭的分子机制还不明确。最新的研究结果表明肿瘤微环境中由间隙流引起的低剪切力是诱导肝癌细胞迁移和侵袭的重要生物力学因素。
(引言)血管内皮细胞(Vascular endothelial cell,VECs)的迁移在血管生理、病理活动中扮演着极为重要的角色。临床观察发现,血管外科手术引起的伤口愈合、内皮损伤区的再内皮化都伴随着VECs向伤口处的迁移。冠脉血管内支架材料植入体内后,其表面因与血液和血管壁直接接触,具有致血栓性、致敏和致炎性,从而引起急性血栓形成和支架内再狭窄(In-stent restenosis,ISR
(引言)线粒体融合蛋白2(mitofusin2,Mfn2)是位于线粒体外膜及线粒体结合内质网膜上具有三磷酸鸟苷酶活性的蛋白.Mfn2与心肌肥厚的发生发展密切相关[1].但目前有关Mfn2的研究大多在心肌细胞肥大上,而较少涉及成纤维细胞(cardiac fibroblasts,CFs).在生理和病理状态下,Mfn2的功能不仅限于促进线粒体融合,还具有抑制血管平滑肌细胞增殖的作用,提示Mfn2可能具有
(引言)树突状细胞(dendritic cells,DCs)是目前所知功能最为强大的抗原提呈细胞,在启动和放大天然和适应性免疫应答中发挥着关键作用。从功能上来说,DCs 分为未成熟和成熟2 个分化阶段,未成熟DCs(immature DCs,imDCs)的主要功能是在外周组织巡游并摄取抗原,获取抗原后,imDCs 通过血管或淋巴管向二级淋巴组织迁移并逐渐分化成为成熟DCs(mature DCs,m
(引言)长期空间飞行会导致航天员出现明显的骨丢失和肌肉萎缩,最为严重的部位主要发生在腰椎、股骨及胫骨等部位。骨丢失和肌肉萎缩严重影响着航天员的健康和正常工作,而目前在空间中使用的运动对抗措施并不能有效地对抗骨丢失和肌肉萎缩。除了骨骼、肌肉外,脊椎动物肌肉中的筋膜在运动训练中也起着重要的作用。肌筋膜由具有独特力学性能的连接细胞和具有整合功能的组织层构成。
(引言)血流动力学不仅与动脉疾病的发生和发展密切相关,而且也在很大程度上决定了心血管疾病手术或介入治疗的效果和长期有效性,因为心血管疾病的手术或介入治疗,会干扰血液的正常流动,改变动脉内的局部血流动力学状况,从而引起动脉内膜增生、粥样硬化的发生,影响手术的长期有效性[1]。所以,心血管疾病的手术或介入治疗,必须在治疗方案的决策过程中,设法对治疗方案可能产生的血流动力学因素进行预测,以优化手术方案,
(引言)血管内皮细胞位于血管的最内层,受到血流剪切力和血液中大量动态生化因子的协同作用。细胞能感受这些剪切力和生化因子刺激信号的变化,并能将信号传递到细胞内部,引起细胞形态、胞内钙离子浓度、基因表达等的动力学改变,这些动力学改变与动脉粥样硬化、运动调控血管内皮功能等血流依赖的生理病理现象密切相关。(材料与方法)(i)利用流体力学和传质的原理,设计和构建能精确模拟不同在体生理条件下血管内皮细胞所处的
微循环是血液和组织间发生物质交换的主要场所.许多疾病,如:糖尿病和心血管疾病都伴随有微循环障碍.研究表明,内皮,神经及肌源性调节会引起血管产生周期振荡运动,糖尿病状态下,血管振荡特性减弱.末梢皮肤温度在血流影响下也存在类似波动特征[1],但由于皮肤温度还受组织代谢,导热,环境等因素影响,血流对温度波动的影响还有待进一步研究.本演讲将介绍我们在微循环热检测方面的研究进展.首先介绍热波在皮肤组织中传递
(引言)镁及其合金具有良好的力学性能和生物相容性,已成为可降解植介入体材料的研究热点[1].植介入体植入人体后会处在一定的力学环境中.镁基植介入体所受应力可能会影响其自身的降解.然而,目前关于应力对镁降解影响的研究基本集中在体外实验.本文通过对SD 大鼠体内植入受到定量载荷的高纯镁,探讨了体内环境下应力对镁降解的影响,并与体外实验结果进行了对比.(材料与方法)将直径2 mm,长14 mm 的圆柱状