Research Update on Bioreactors Used in Tissue Engineering

来源 :上海交通大学学报(英文版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhangkai198610
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Owing to the paucity of donor organs and their acute rejection by the immune system after transplan-tation,advanced organ failure is one of the major challenges faced by the medical community.Static culturing used for synthesising tissues and organs cannot simulate the in vivo mechanical and biochemical signals;therefore,such artificial organs fail to maintain effective functional activity following transplantation.Tissue engineering can overcome these hurdles by successfully enabling regeneration of tissues and organs in vitro.Bioreactors are pivotal in the development and generation of engineered biological products.They simulate the in vivo microenvironment of tissue growth while also providing various mechanical stimuli and biochemical signals to stem cells to effectively generate transplantable organs or tissues.Various designs and types of bioreactors,their applications,and future research prospects are summarised,which promote functional tissue engineering.
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利用真空熔炼技术制备NiPtB合金铸锭,分别采用直接中温轧制和高温均质化退火+中温轧制对该合金铸锭进行处理,分析对比两种处理手段对NiPtB合金铸锭组织与性能的影响。结果表明:铸态NiPtB合金组织的不均匀性难以通过直接中温轧制消除;高温均质化退火可使NiPtB合金组织更加均匀;退火后的NiPtB合金经轧制后,组织均匀性提升,轧面晶粒主要为{100}和{111}取向;相比于直接轧制态,退火+轧制态NiPtB合金样品具有更高的硬度和更优的溅射成膜性能。
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采用放电等离子烧结技术(spark plasma sintering,SPS)制备铜基粉末冶金摩擦材料,研究石墨烯微片含量对铜基粉末冶金摩擦材料物理性能和摩擦磨损性能的影响。结果表明:当石墨烯微片质量分数低于4%时,材料的密度、孔隙率和抗剪切强度随石墨烯微片含量的增加而升高;当石墨烯微片质量分数超过4%后,材料的密度、孔隙率和抗剪切强度随石墨烯微片含量的增加而略微减小;石墨烯微片质量分数为4%时,铜基粉末冶金摩擦材料具有最优的摩擦性能,此时其布氏硬度为82,剪切强度为98.73 MPa。
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采用光学显微镜、万能材料试验机和金属摆锤式冲击试验机研究了退火温度对TC4ELI钛合金大规格环材(Φ3384 mm/Φ3300 mm×1950 mm)的显微组织和力学性能的影响。显微组织分析结果表明:退火温度在850℃以下时,TC4ELI钛合金大规格环材退火后的显微组织与热加工态的显微组织基本相同;900℃退火后,TC4ELI钛合金大规格环材中部分片层状或针状α相的尺寸增大,同时出现了尺寸微小的等轴α相。力学性能测试结果表明:随着退火温度的升高,TC4ELI钛合金大规格环材的强度和伸长率有所提高;850℃
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