功能梯度的构建及对平滑肌细胞选择性的研究

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong490
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  心肌纤维化是心脏传导功能畸变和力学性能异常的主要原因[1]。在心肌受损后,成纤维细胞的迁移继而分化是导致心肌纤维化、影响血管中层平滑肌的修复,进而引发血管疾病的主要原因[2]。因此,在心肌受损后,需要抑制成纤维细胞的粘附和迁移,同时促进平滑肌细胞的粘附和迁移。
其他文献
生物活性分子在人体组织的生长过程中起着关键的作用。不同组织和器官,甚至同一组织在不同的生长周期对生物活性分子种类、浓度和作用时间的需求也各不相同。因此,对于组织修复来说,如何实现多种特定生物活性分子在缺损组织周围的序列控释甚至智能按需释放便显得至关重要。
不可控出血是造成战争、交通事故及其他意外伤害死亡的最重要原因,同时也是在创伤急救和外科手术中经常要面对的难题[1,2]。所以,有效止血对于挽救患者生命具有十分重要的意义。
硫化钼(MoS2)是最具有代表性的层状过渡金属硫化物,其具有独特的热稳定性,较高的电催化性和较大的比表面积,并且拥有与石墨烯相似的电子性能,这使得硫化钼在电化学传感器中可以成为的一种极具有前景给的电极功能界面构筑材料[1]。
细胞能够对所接触的材料表面做出响应,包括细胞黏附、迁移、增殖和分化等。微柱阵列提供了细胞与材料相互作用的独特界面[1,2,3]。不同类型的细胞在微柱阵列上的细胞核变形及增殖行为有待于进一步研究。
海藻酸钠/壳聚糖(AC)多层水凝胶微胶囊因其制备材料无毒、免疫原性低而成为细胞移植的有效免疫隔离工具。但将其作为一种治疗技术手段广泛应用于临床,还存在诸多限制因素,如移植过程中存在的纤维化包裹导致移植失败的问题。
目前,将磁性纳米颗粒复合到各种基体支架(羟基磷灰石生物陶瓷、胶原、聚(L-丙交酯)、聚ε-己内酯等)所制备的磁性复合支架能显著的促进骨相关细胞的增殖[1-2]。然而,很少有研究报道磁性支架刺激细胞增殖的机制,这在很大程度上仍然是未知的。当生物材料在体内使用时,其表面立即吸附一些内源性的蛋白质,从而形成大分子复合层,通常被称为"蛋白冠"[3]。一旦支架进入生物流体,其表面所形成的蛋白冠的组成成分、数
智能响应性生物表界面的构筑在再生医学领域发挥着重要作用[1]。在响应性材料表界面的构筑过程中,由于响应性材料官能团变化或者材料的摩擦等原因会引起材料表面电荷的变化。电荷的种类、密度、在表面的分布都会影响蛋白质在生物表面的粘附,进而影响细胞在该表界面的行为[2,3]。因此研究表界面电荷对细胞行为的影响有着重要的意义,控制表界面电荷的变化也有望发展成为一种有力的调控细胞行为的手段。
抗菌多肽可以克服生物材料所普遍存在的细菌感染难题[1,2]。但是不同于传统的抗生素、重金属离子等抗菌剂,抗菌多肽的活性与其在材料表面的构象密切相关[3]。受实验条件的限制,从原子尺度研究材料表面抗菌多肽构象对其活性的影响规律一直是领域研究的热点和难点。
冠状动脉疾病是目前世界上导致人类死亡的第一大疾病,并且近年来我国冠心病的发病率也在逐年增高。冠心病的目前临床采用的一个重要的治疗方案为采用经皮穿刺术在病灶部位植入药物洗脱支架(EDS)[1]。但是,EDS 植入后的患者长期随访数据指出,EDS 具有较高的晚期血栓发生率[2]。随后研究者指出,DES 表面的药物和聚合物会引起血管内皮组织的修复延迟,进而导致血栓的产生[3,4]。因此促进支架植入部位血
手性现象在自然界中普遍存在。构成生物体的三大基本物质——蛋白质、核酸和糖类都是手性物质,并且自然界中存在的手性分子都有其特点,如天然的氨基酸都是L-型(除甘氨酸),而天然糖类都是D-型。而在体内或体外的生物医学治疗过程中,所用材料的力学特性和生物界面特性是非常重要的影响因素[1],如何有效调控材料的手性显得尤为关键。近些年来,手性聚合物也因为具有一些独特的理化性质和生物学特性引起了人们的极大关注,