基于细胞组装技术的细胞冻存技术研究

来源 :第四届全国生物复合材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:alexander_guwen
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
目前细胞三维直接受控组装应用在工程化组织的构建方面的研究较多,而对相应组织工程产品的低温保存研究甚少.本文研究不同浓度的冻存保护剂二甲基亚枫对由细胞直接受控组装技术构建的工程化组织的低温储藏效果的影响.本文先在4℃下将二甲基亚枫与明胶、海藻酸纳、脂肪干细胞直接混合并按预定结构成形,再将结构体移至4℃冰箱20分钟,再移至.20℃冰箱30分钟,最后移至-80℃冰箱保存.10天后取出复苏,在17℃中水浴4分钟,然后在5%CaC12中交联1分钟后,常规培养.MTT检测结果表明含5%二甲基亚枫(V/V)的结构体复苏后细胞存活率较高,达到81%.含10%、15%、20%二甲基亚枫(v/v)的结构体复苏后细胞存活率分别为71%、27%和3%.而不含二甲基亚枫的结构体存活率仅为29%.倒置相差显微镜观察,结合HE染色、MTT检测结果表明含5%二甲基亚枫的结构体复苏后细胞增殖明显.基于细胞组装的细胞冻存技术在复杂器官制造方面具有重要的作用.
其他文献
人体组织中的水分子和生物大分子结合形成水复合物.不同类型的大分子与水分子复合的方式也不同.根据水在水复合体中的作用特点,可以分类为如下四种复合方式.表面复合:球状蛋白质分子或DNA分子表面形成水复合膜层.水膜层显示水分子运动速度和水化密度由表及里逐渐减弱.水复合膜确保大分子的几何形态和物理状态稳定,而且在TCHS形成中发挥重要作用.溶胀复合:由于GAG的强烈水合作用,水复合的蛋白聚糖发生溶胀,显示
钛及其合金具有优异的机械性能及生物相容性,广泛用作人工膝关节、股关节及义齿金属支架等材料.但由于钛自身不具备生物活性,不能有效的促进伤口的愈合及周围骨组织的生长.其次,钛不能和周围组织形成骨性键合,与周围组织的结合强度较低,容易发生失效.此外Ti离子的溢出也会对组织产生伤害.本实验中结合微弧氧化(MAO)和Sol-Gel的方法在钛表面制备了FHA/TiO2复合涂层.MAO制备的多孔Ti02层厚度在
通过低温等离子处理技术对聚乙二醇双丙烯酸酯(PEGDA)/甲基丙烯酸B-羟乙酯(HEMA)共聚物水凝胶生物材料进行表面改性并接枝丙烯酰胺.样品表面通过X射线光电子能谱扫描电镜进行表征.以骨髓基质干细胞为细胞模型,对等离子表面改性前后的水凝胶材料进行了体外细胞培养.研究结果表明,水凝胶生物材料具有良好的细胞亲和性,表面经氩等离子处理后,材料的亲水性得到较大的改善,体外实验证明等离子处理材料可提高骨髓
本文采用等离子喷涂技术在碳/碳复合材料表面制备了HA涂层,将涂层样品浸入与人体血浆无机离子浓度相近的模拟体液中,分析模拟体液钙离子浓度和PH值的变化,涂层表面沉积物的微观结构、相组成和钙磷比.结果表明:模拟体液钙离子浓度降低,PH值升高,涂层表面的晶相磷酸钙和HA均轻微溶解,经过X射线衍射和电子探针分析表明,涂层表面的沉积物主要是晶相HA,所以HA涂层具有良好的生物活性.
目的:优化促进共同培养肝细胞再组织化的海藻酸/透明质酸微胶囊培养体系.方法:分别制备海藻酸微胶囊和海藻酸/透明质酸微胶囊,共同培养肝实质细胞和非实质细胞,观察微胶囊中的细胞形态,测定肝细胞的特异性功能尿素合成和白蛋白的表达.结果:海藻酸/透明质酸微胶囊中的细胞呈球形聚集体生长,且尿素合成以及白蛋白分泌量明显高于海藻酸微胶囊中的肝细胞.结论:海藻酸微胶囊中细胞外基质成分透明质酸的添加明显改善了体外共
钛合金是目前最受关注的一类医用材料,主要应用于人体硬组织修复及组织器官替换等方面.本文以新近研发的Ti-18Nb-4 Sn-xMo合金为对象,研究了其在Hanks人工模拟体液中的的腐蚀行为,以及与成纤维细胞的相容性反应.研究结果表明,随着Mo含量的增加,合金的耐腐蚀性能提高,模拟体液中的合金元素含量降低.相容性试验结果表明,该合金对成纤维细胞的生长没有明显的影响作用,细胞可以附着在试样表面生长,而
为探索细菌纤维素作为组织工程支架材料的可行性,本实验以大鼠成纤维细胞作为种子细胞,与细菌纤维素湿膜联合培养,考察细菌纤维素湿膜的细胞相容性.首先,以中性蛋白酶-胶原酶系统分离新生大鼠背部真皮成纤维细胞,以含10%新生牛血清的DMEM、37℃、5%CO2培养体系贴壁培养,在培养的不同时间,采用MTT法测定细胞生长曲线.其次,将传代培养的大鼠成纤维细胞,以3×105 cell/ml的密度接种到细菌纤维
利用等离子体喷涂技术在钛合金表面制备了纯氧化锆涂层,研究了涂层相组成、微观结构和力学性能,评估了涂层生物活性和细胞相容性.结果表明,涂层由单斜氧化锆组成,具有纳米结构表面,纳米晶粒尺寸在20~50hm之间;涂层和钛合金基体的结合强度为48.4±6.1MPa,弹性模量为139.72±24.96GPa,纳米硬度和维氏硬度值分别为7.60±1.77GPa和3.94±0.78GPa.在模拟体液中,涂层能够
以无毒性的辛酸镁为催化剂催化L-、DL-丙交酯和ε-己内酯本体开环共聚合,制备了一系列不同组成的共聚物,考察不同构型的丙交酯对其与ε-己内酯共聚物微观结构及性能的影响.DL-LA比L-LA的二级酯交换系数稍低,相应的单元序列长度稍长,游程数R稍小,结果表明与ε-CL共聚合,DL-LA发生酯交换反应和无规化程度比L-LA相对要小.共聚物热性能和结晶性分析结果表明,共聚物结晶性与单元性质和序列长度密切
采用电沉积结合碱性介质蒸汽热处理(汽热处理)复合方法成功在单晶硅片表面制备了纳米带状磷灰石涂层.借助XRD、SEM、EDS等技术对汽热处理前后涂层的成分与微观形貌结构进行了表征,研究表明所制备涂层中的纳米带宽约0.5~2μm、厚约100 nm、长约6~10μm,涂层晶体中的Ca/P比约1.60,为缺钙的羟基磷灰石(Ca-deficient Hydroxyapatite,CDHA),所制备的磷灰石纳