具有抗菌和促血管细胞增殖性能的材料表面点击构建

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xdh188
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  现在社会对骨修复材料的需求日益增加,修复材料同时具有抗菌和促血管形成能力对于临床应用有很大的研究意义。抗菌肽由于良好的抗菌活性和生物相容性,成为抗细菌感染的候选药物。其杂合其他活性多肽后可以表现出多种生物功能。
其他文献
酶催化用于水凝胶的可控制备因其条件温和、生物相容性好而广受关注。酶引发 的自由基聚合和原位交联也是形成高分子凝胶的重要手段。[1]我们课题组利用系列氧 化还原酶原位温和产生自由基,进一步引发功能单体聚合和交联以制备高分子复合凝胶。 [2,3]本工作主要特色主要涉及以下三个方面,一)制备了含双键的天然多糖和多肽 的超分子成胶因子;二)采用先自组装后聚合的两步法,超分子凝胶易于打印成型,后 续的酶催化
细菌纤维素(Bacterial Cellulose,BC)是由木醋杆菌在发酵培养过程中产生的次代谢产物天然纤维素.BC 具有超细网状结构,具有高的持水能力、高机械性能、高渗透性、可降解性和低毒性等优点,在人工皮肤、软骨组织工程材料、神经导管、血管和牙种植材料等方面有很好的应用.但是天然的BC 内部纤维呈无序排列、而且是一种较厚的凝胶状,限制其在生物医学工程中的应用,本文将介绍利用微加工技术制备微图
医用材料表面的功能化一直是近年来的研究热点,而凝胶材料因其优异的生物相容性、易功能化而被广泛应用于生物医学领域。本课题组正是在充分应用凝胶材料的启发下,开发出了一系列功能性的凝胶薄膜(Hydrogel Thin Film,HTF),用于医用材料的表面功能化。首先,利用甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)和聚醚砜进行原位交联聚合,得到具有羟基的膜材料表面;然后引入双键,并与含有羧酸钠、磺酸钠的功能单体进行交
张兴栋院士在国际率先提出并确证无生命的多孔磷酸钙陶瓷可具有生物活性物质特有的诱导骨再生的作用,即"组织诱导性生物材料(Tissue Inducing Biomaterials)",通过材料自身因素的控制和优化设计,而不是外加活体细胞或生长因子,可赋予材料诱导组织形成或再生的生物功能。该理论开拓了生物材料发展的新途径。
会议
人体组织器官的修复重建是现代医学和工程学备受瞩目又难以攻克的关键课题之一。传统的"自上而下"(Top-down)、整体构建工程化组织的设计理念一直无法在临床应用上实现重大技术突破。主要是因为其结构简单、组成和功能单一,远无法满足构建结构和功能高度复杂的人体器官的需求。因此本研究另辟蹊径,提出以"自下而上"(Bottom-up)的设计方式,以微、纳米尺度的胶体材料作为基本结构单元,通过随机或定向组装
利用静电纺丝技术制备的纳米纤维膜具有成本低、比表面积大和孔隙率高等优点,在药物控释载体和组织工程支架等生物医学领域具有广泛的应用前景[1,2]。石墨烯及其衍生物具有良好的生物相容性和大的比表面积,能有效提高药物的负载率[3,4]。本研究利用静电纺丝技术,制备了具有不同结构的氧化石墨烯(GO)/聚乳酸(PLA)纳米纤维膜,并以罗丹明B(RhB)为药物模型,研究了不同结构GO/PLA 纳米纤维膜的载释
为了探究微-纳结构的协调作用机制,为再生医学和组织工程支架的设计与构筑提供新的设计原理与技术支撑,需要对体内细胞外基质进行模拟构建。本研究通过静电纺丝技术制备微米醋酸纤维素支架,原位培养法制备纳米细菌纤维素支架,然后以细菌纤维素为基底,通过膜液界面培养法对两种材料进行复合,制备一种微米与纳米相互交织、相互贯通且分布均匀的三维网状组织工程支架。
椎间盘病变是腰颈疼痛的主要病因,严重威胁健康并导致显著医疗费用。通过组织工程方式获得仿生椎间盘以替换病变组织,是彻底解决椎间盘病变的可能途径,而其中纤维环组织的构建是制约因素。由于纤维环组织在细胞类型、生化组分、微观结构和生物力学方面的复杂性,纤维环的仿生构建存在巨大挑战。
成功的种植手术必须要保证牙槽骨的水平向和垂直向的骨量。然而,在种植手术中由于口腔疾病和牙齿缺失的原因,常常造成垂直和水平向的骨量不足。传统的骨替代材料阻碍了骨的再生进程,为了克服传统骨替代材料的缺点,3D打印支架材料逐渐应用于牙周骨再生的领域,本综述中,我们将探讨生物可降解支架材料的种类,3D 打印支架材料在口腔颌面骨组织再生中的应用,我们将着重讨论应用于牙周组织再生领域的3D 打印可降解材料。
传统的组织工程骨构建方法在用于修复缺损面积较大的骨科疾病方面存在很多的问题,其中最主要的就是在大面积的缺损修复中,其中心部位由于缺乏氧气和营养的供应1,导致移植物缺血坏死。因此我们提出利用碎片化的组织工程骨和血管化的构建模型优化组织工程骨的构建方法。