壳聚糖基膜材料的表面化学修饰及其功能化研究

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wjjcj
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金属基支架是常见的骨缺损修复和替代材料,但是金属基材料表面与天然骨组织的排斥反应往往会降低材料表面的骨再生速度.目前,通过在材料表面构建一层天然高分子材料可以有效降低金属支架的免疫排斥反应.壳聚糖作为一种生物相容性和成膜性能卓越的天然可降解高分子材料,成为支架材料表面涂层的首选材料。为提高壳聚糖膜材料表面的生物矿化性能,本研究尝试通过化学修饰在壳聚糖膜材料表面接枝可促进磷酸盐成分沉积的官能团。同时,本研究还希望能够在引入官能团的基础上,引入具有广谱抗菌效果的氨基糖苷类小分子,从而进一步改善材料的抗菌性能。
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水凝胶作为高分子网络和水的集合体,在生物组织中具有广泛的分布,例如:木质部、韧皮部、肌肉和软骨.水凝胶由于其具有固体和液体两种性质使其在隐形眼镜、伤口敷料、化妆品、电泳介质、组织工程支架、药物释放载体以及软机器设备中的感应器和驱动器方面都具有广泛的应用.为了提高水凝胶的力学性能,在水凝胶网络中引入物理相互作用,增强了水凝胶在形变过程中分子间的相互作用。同时对物理相互作用区域化设计,实现了对水凝胶力
近年来,包载细胞的三维微凝胶体系由于具有保护细胞免受剪切力的损伤、抑制宿主抗体和免疫细胞对包载细胞的免疫排斥反应以及提供营养物质和代谢产物的高效运输等独特优势在组织工程、再生医学和细胞治疗领域而备受关注.本课题组利用液滴微流控技术高通量地制备了尺寸均一可控、不同力学性能的HA基微凝胶并对其包载细胞能力和释放能力进行了生物学评价。
自然界动、植物组织能够灵活实现并运用丰富的三维功能性形变,达到捕食昆虫、释放种子、传递花粉等目的.这些智能变形体系为研究自适应性材料,实现可控变形,开发软驱动器、软机器人、生物医疗器械提供了很好的范例.通过光刻(photolithography)的方法有效控制了水凝胶的组成、应力分布,以及由此产生的三维变形。该变形机理不同于双层结构导致的弯曲、折叠变形;图案化水凝胶仅存在平面方向的梯度结构(在厚度
三维网络结构水凝胶具有水含量高、摩擦系数低、弹性模量小、生物相容性好等特征,广泛应用于生物医用材料.其中,形状记忆水凝胶更是受到研究者的青睐.由于形状记忆水凝胶的力学性能较低,使用范围受限,所以提高水凝胶的力学强度尤为重要.提高强度的方法主要是在体系中引入物理交联点,如拓扑结构水凝胶(TP gels)、双网络结构水凝胶(DN gels)、纳米复合结构水凝胶(NC gels)、疏水缔合结构水凝胶(H
理想的人工角膜植入材料要求物理化学性质稳定、生物相容性好、透光性高以及透气性好等,厚度最好在20m到40m之间,生物机械性能应与人体角膜相当,同时还应具有一定的折射能力,使得植入后能够达到矫正视力的目的.水凝胶因其良好的生物相容性,以及对水溶性代谢产物如葡萄糖、小分子营养物质、氧气等高的透过性,已经广泛应用于药物释放体系、软性隐形眼镜、组织工程支架、软组织替代物等生物医药领域,在眼科材料上也受到广
3D打印技术为医学研究提供了新手段,有望引领医学研究和临床医疗的发展并取得重大突破,是当前国际研究热点.挤出式3D打印技术是目前应用最广的打印系统,但其打印速度较慢、成型精度较低.基于DLP(数字光处理)原理的3D打印技术是一种快速成型的方法,具有打印速度快,成型精度高,打印条件温和等特点.我们利用DLP原理,构建了基于紫外光成型的3D打印水凝胶成型系统。该成型系统可快速打印生物支架和类器官组织等
大量研究致力于骨髓间充质干细胞(MSCs)的诱导分化,涵盖材料、因子、细胞等诸多方面.组织诱导性材料的发展以及外源性生长因子的一些弊端促使人们研究材料学因素对MSCs向软骨细胞分化的影响及其规律.在不使用外源性生长因子且较低细胞密度时实现MSCs的成软骨分化具有研究价值.
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