二氧化硅纳米颗粒对干细胞分化的影响研究

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:deyiyushiyi
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纳米二氧化硅由于具有良好的生物相容性而广泛应用在纳米医学中,如:纳米二氧化硅通过磁性或荧光标记用作细胞示踪,可制备成多孔材料,用作药物或基因载体.间充质干细胞由于来源广泛、具有多分化潜能而广泛应用在组织工程的研究中.本文旨在研究不同尺寸的纳米二氧化硅颗粒对人骨髓间充质干细胞(hMSCs) 成骨和成脂分化的影响。首先通过改良的stober法完成不同尺寸(50、200、400nm)的纳米二氧化硅颗粒的制备及其表征,然后将不同浓度(0、10、100、250μg/mL)的纳米二氧化硅颗粒作用于hMSCs,通过相关检测方法检测二氧化硅对干细胞分化的影响。
其他文献
静电纺丝纳米纤维由于具有高的比表面积、多孔性,被广泛地应用于药物释放领域.木质素,是继纤维素之后的第二多生物质的聚合物.目前商业木质素主要应于作为填充物、添加剂、粘合剂等.本文制备了木质素纳米粒子,并通过静电纺丝的方法将木质素纳米粒子负载到纤维中,将纤维浸泡在胶原溶液中,通过胶原及木质素的降解调控药物的释放行为。通过药物释放实验分析了药物的释放行为,并通过细胞实验来分析了材料对于癌细胞的抑制作用。
在组织工程支架的构建中,将金属离子作为治疗剂可以有效进行疾病治疗或者缺损组织的修复.天然骨组织中含有多种微量元素成分,例如Zn、Sr、Fe等.研究表明,在骨修复植入物中掺入微量金属元素,可以有效提升植入材料的骨修复性能.本研究以氢氧化铁胶体为水相,以水相中的氢氧化铁胶体纳米粒子作为Pickering乳液的颗粒稳定剂,制备了表面含有铁元素的Fe(OH)3@PLGA微球,该微球具有促进小鼠骨髓间充质干
3D打印技术有很多种类型,每种类型的工作原理和可适用的材料都有所不同.本实验采用3D打印中的熔融堆积成型(FDM)技术.FDM是用计算机控制三维喷头,先将丝状的热熔性材料加热融化后,经过逐层堆积、凝固,得到所需要的三维产品.通过3D打印技术制备的复合椎间盘结构,具有适合的结构和孔隙率,机械性能满足要求,生物相容性良好,为椎间盘修复提供了一种有潜力的解决方案。
本实验通过合成的新型磁/上转换纳米复合材料,在近红外光激发的光热效应和交变磁场作用下,产生光热效应和磁热效应的双模热治疗杀死肿瘤细胞。并且可以通过改变激光能量密度和磁场强度,实现能量可控的热治疗,从而减少对周边正常细胞和组织的损伤,减少癌症治疗的副作用,为临床癌症治疗提供新的有效方法和思路。
与其他传统组织工程支架制备方法相比,3D打印技术在支架个性化、精确性、微孔的分布、空间走向等方面有独特优势.近年来,利用3D打印技术制备组织工程支架受到越来越多的重视,尤其是以脂肪族聚酯为原料制备生物可降解支架取得了相当多的进展.实验表明纳米纤维结构的明胶填充在3D打印PCL支架的孔隙内,增强了支架的力学性能,也为细胞在支架上的粘附提供了更多的位点。此外,明胶的良好生物相容性及其丰富的活性基团有望
丝素蛋白(Silk fibroin,SF)是从家蚕茧中提取的天然高分子纤维蛋白,作为一种通过FDA认证的生物材料,被广泛应用于制备生物薄膜、三维支架、水凝胶、静电纺丝纤维和药物递送载体.其中,采用SF纳米颗粒(Nanoparticles,NPs)作为药物载体已具有较广泛应用.采用超临界流体技术可成功制备出球形度良好,粒径分布均一的不同平均粒径(20-300nm)的SFNPs,其可用做pH响应性载药
临床应用的承重骨植入器械(如脊柱融合器、人工关节、骨折内固定器件等)主要有金属(如钛合金、不锈钢等)和高分子(如聚醚醚酮、聚乙烯、聚乳酸等)材料.金属材料力学强度优良,但其弹性模量过高,常因应力遮挡造成骨吸收;高分子材料具有优良的力学性能及与骨相近的弹性模量,但其生物惰性,无生物活性,成骨性能差,难以与宿主骨形成骨性结合(骨键合).生物活性材料(如生物玻璃、钙-磷/硅材料等)具备优良的成骨活性及骨
以石墨烯、氧化石墨烯、硒化铋、硫化钨和黑磷等为代表的二维材料,不仅具有优异的光热转换性能,同时还具有良好的生物相容性、生物可代谢甚至生物可降解性,在生物医学特别是癌症的光热治疗等方面的应用引起了医学界的极大关注。因此,近年来对一些二维材料如黑磷、硒化铋和石墨烯等的光热效应进行了系统的研究,并将其与传统的生物医用高分子如PLLA、PLGA和PDLLA-PEG-PDLLA水凝胶等相结合,构建一类新型的
国内外每年对抗粘连轻量型聚丙烯疝补片都具有巨大的需求,主要是切口疝和脐疝,年市场需求量在数亿元人民币,而且目前国内的抗粘连补片主要是进口产品.壳聚糖(CS)和聚乙二醇(PEG)都是FDA批准的并且具有良好抗粘连作用的廉价易得的材料,主要用于抗粘连膜,因此将这些材料嫁接在具有优异力学性能的聚丙烯片上,将显示出良好的临床应用价值.