【摘 要】
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目的:蚕丝丝素蛋白具有满足人工小血管支架材料在生物相容性和生物降解性等方面的特殊要求.而多孔性和力学性能的优劣在一定程度上促进和制约其在组织工程上的应用发展.尝试采用蚕丝蛋白丝素有机溶液胶体在模具中浇铸凝胶成型,并经过后期处理,形成力学性能和多孔性都比较良好的小口径人工血管,以期其能够满足作为组织工程支架材料的要求.方法:将脱胶后再生丝素蛋白溶解在六氟异丙醇(HFIP)中形成16%(W/V)的胶体
【机 构】
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浙江经贸职业技术学院,杭州市下沙高教园东区280号 310018;浙江省组织工程与再生医学技术重点实验室,杭州市西湖区余杭塘路866号 310058
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目的:蚕丝丝素蛋白具有满足人工小血管支架材料在生物相容性和生物降解性等方面的特殊要求.而多孔性和力学性能的优劣在一定程度上促进和制约其在组织工程上的应用发展.尝试采用蚕丝蛋白丝素有机溶液胶体在模具中浇铸凝胶成型,并经过后期处理,形成力学性能和多孔性都比较良好的小口径人工血管,以期其能够满足作为组织工程支架材料的要求.
方法:将脱胶后再生丝素蛋白溶解在六氟异丙醇(HFIP)中形成16%(W/V)的胶体溶液,待丝素蛋白完全溶解后按不同比例加入水溶液或丝素蛋白水溶液,浇铸人工血管模具中密封48小时,然后经高温高压等方法处理,检测人工血管支架的力学性能和多孔性,并测定其渗透性和耐压强性能及其结构变化与力学性能的关系.
结果:利用丝素蛋白在不同溶液中存在不同构象特点(α,β),经凝胶聚合自组装形成的人工血管支架,具有良好的力学特性,对水溶液的渗透性较好,而且在耐液体压强方面也具有良好的性能。SEM观察发现,人工血管支架的管壁内由纳米微孔构成。
结论:丝素蛋白分别在有机溶液和水溶液状态下一定比例混合凝胶聚合后,在模型中自主装形成人工组织支架材料,能够满足组织细胞生长对其在力学、多孔性等方面的要求能够在组织工程中研究应用。
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