BNC干管的3D结构恢复及其作为人工血管的潜力

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mailtohanfeng
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  细菌纳米纤维素(Bacterial nano-cellulose,BNC)因其纯度高,生物相容性好,持水性高,具有独特的三维纳米纤维网络结构等优良性能,被广泛研究应用于敷料、人工皮肤、软骨组织工程支架,以及人工血管等医用材料领域[1-4]。然而高持水状态的BNC 不利于存储和运输,且机械性能弱化。
其他文献
脂肪是高度血管化的组织,所以血管化是再生脂肪组织是否可以长期存活和功能化的重要依据.脂肪干细胞(ASCs)具有强大的成脂分化的潜力,并且在血管化生长因子的促进下表现出治疗性血管再生的优点.ASCs聚集后形成的细胞微团在低氧诱导的旁分泌作用下可以显著提高血管化效率,因此ASCs微团应用在血管化过程中更有效.此外,ASCs微团还表现出更高的分化能力和抗细胞凋亡能力.但是,在脂肪再生过程中,ASCs微团
感染是体内钛合金植入物最严重的并发症之一,目前主要通过在钛合金表面化学固定抗生素(如万古霉素等)来赋予植入物一定的抗菌性能.然而,由于万古霉素对大肠埃希菌等革兰氏阴性杆菌不敏感,表面固定有万古霉素的植入物不能控制大肠埃希菌引起的感染.本文中,使用聚乙二醇作为桥梁将依诺沙星共价固定在氨基功能化后的钛合金表面,研究了此种方法表面改性后的钛合金在体外和体内的抗菌性能.
半月板损伤后难以自行修复,如何实现半月板的再生是医学界面临的巨大挑战[1-3],本课题的研究目的:1.构建半月板基质(ACECM)、脱钙骨(DCB)及半月板基质/脱钙骨(ACECM/DCB)支架及表征.2.评价支架细胞相容性及维持纤维软骨细胞的表型能力.
以氯化钙为离子交联剂,采用双T 型微通道串联的微流控液滴生成技术制备了可注射型海藻酸/明胶复合微纤维,并考察了其理化性能、细胞粘附等性能。
周围神经缺损后的再生和功能恢复是神经科学领域的重要课题。周围神经组织能否修复取决于神经的再生能力,不仅要恢复其结构,更重要的是恢复其感觉和运动功能,防止神经瘤的产生。
周围神经损伤后的重建需要最优的大体环境和微环境。尽管应用神经导管对大体环境进行了改善,潜在的轴突再生微环境的分子机制仍不清楚。在本项研究中,采用 PRGD/PDLLA 神经导管桥接 10 毫米的缺损大鼠坐骨神经。
Controllable biodegradation scaffolds are becoming a promising choice for tissue engineering.
RADA16-I(Ac-(RADA)4-CONH 2)是生物医学领域中广泛研究的自组装肽(SAP)。它可以进行有序的自组装形成稳定的二级结构,从而进一步形成纳米纤维水凝胶。
电刺激能有效地诱导神经突和轴突伸展,由此使得导电高聚物在神经导管的制备上非常有用。大量的研究表明:聚吡咯支架有助于神经元的生长,通过该支架实施电刺激,能促进神经突的伸展。
聚吡咯包覆的聚乳酸丝膜因其生物相容性好,有导电及可降解的良好性能,已被应用于神经修复领域,但其降解乳酸产物,易导致修复部位产生无菌性炎症[1]。