国产可降解镁合金冠脉支架植入后血小板活性变化的早期研究

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhang_250
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
完全可降解支架正在引领冠状动脉介入治疗的第四代革命.在国外,可降解镁合金冠状动脉支架已在人体内进行植入并初步验证了其有效性和安全性.血小板对于支架内血栓形成及再狭窄具有关键作用,已有体外实验证实镁对于血小板具有抑制作用,因此探索可降解镁合金冠状动脉支架植入冠状动脉后对血小板活性的影响有助于进一步发掘其优势,并为改进支架性能提供依据.可降解镁合金在冠状动脉内显示出潜在的抗血小板能力,这可能有利于降低支架内血栓形成及再狭窄;但与材料因素相比,血流动力学因素对血小板活性的影响可能更大。因此,需进一步提高可降解镁合金支架的支撑力,才有利于发挥其抗血小板潜力。
其他文献
探讨微骨折技术结合模拟骨髓归巢肽(Bone marrow homing peptides,BMHP)的功能化自组装多肽水凝胶RAD/PFS与异体软骨细胞外基质源性取向支架对软骨全层缺损的修复作用.
周围神经损伤是临床常见疾病.虽临床治疗方法(端对端缝合、自/异体神经移植、自体非神经组织移植等)取得一定成效,但存在修复距离受限、供体稀缺及伴随术后并发症等缺点,导致
对于神经再生机制的研究表明,纤维蛋白在外周神经损伤的修复中起到非常关键的作用.用导管桥接神经缺损手术大约一周后,导管中会形成具有定向结构的纤维蛋白轴索,连接神经缺损
脊髓作为重要的中枢神经系统,具有复杂的多级结构和运动、感觉神经支配功能.脊髓神经损伤(Spinal Cord Injury,SCI)后无法自发再生修复.本课题基于再生医学导仿生材料原理制
很多研究发现,动物可以探测地球磁场并依靠此来导航.最近,哺乳动物体内磁受体蛋白的发现,进一步为磁场可以影响生物体功能这一观点提供了有力的证据.本研究拟采用可进入组织
中风是由于缺乏氧气导致脑细胞突然死亡.中风是造成死亡的第二大原因,也是第三大致残原因.目前,中风只能通过康复减轻患者的症状但是没有可行的治愈手段.本项目的目的是开发
碳纳米管自被发现以来,就因独特的物理化学性质而受到广泛的关注,在电学、光学和功能复合材料领域都有极大的应用前景.但是碳纳米管极易团聚和缠结,大大限制了其应用.利用多
神经缺损是临床医学面临的重大难题,神经支架是再生医学与组织工程领域针对神经缺损修复提出的重要解决方案.许多学术及临床研究指出,微孔阵列结构式的神经支架结构可以引导
组织工程人工血管最基本的要求是适宜的生物可降解性和力学性能、良好的生物相容性和抗凝血性能.聚己内酯(PCL)因具有优越的力学性能,良好的生物相容性和可生物降解性,其作为
血管组织工程技术为解决小口径血管移植物来源有限的难题提供了新思路.血栓形成和内膜增生导致的再狭窄等问题一直制约着组织工程化血管的发展,构筑快速内皮化表面是目前解决