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针对神经支架的仿真化研究,结合冷冻干燥技术和冰晶形成理论,以Ⅰ型胶原为主要原料,加入少量壳聚糖,成功制备出具有轴向平行排列微管样结构的仿真神经支架(CSS)。CCS在横截面呈蜂巢样结构,纵界面上可见大量平行排列的微管样结构,微管结构之间有相互沟通的孔隙。CCS是在重力和温度梯度的影响下,冰晶在溶液中成核并沿温度梯度方向生成,经真空低温冷冻干燥作用后冰晶升华而生成的一种轴定向三维多孔支架结构。这种多孔支架,其孔的大小可通过改变冷淋速率来调控,孔的方向可由冷淋过程中温度梯度的几何方向来控制。实验研究表明,CCS的微管直径可控制在30~300μm,支架的外表面为致密结构,可有效阻止体内纤维结缔组织的长入。在动物体内可长期保持一定外形,4个月后仍能保持较好的空间结构,该支架既可直接植入桥接神经缺损,也可作为种子细胞种植的载体。在大鼠15mm以及比格犬5cm坐骨神经缺损模型中,形态学和电生理等结果显示CCS的修复效果接近自体神经移植,此外,该仿真支架在体具有良好的生物相容性和可控的降解性,具有良好的产业化前景。