3D打印生物陶瓷用于组织骨修复与治疗(Keynote)

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhihuan110
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  为了治疗和修复骨科疾病导致的大块骨缺损,研制出新型的兼具治疗和修复的多功能材料,显得十分重要。传统的生物材料缺少多功能性,从而限制了其在治疗和修复骨科疾病导致的缺损中的应用(例如:骨肿瘤)。
其他文献
药物传输过程中,体内的生物屏障(例如单核吞噬细胞的非特异性吞噬)会限制药物在病变位置的有效的富集[1]。因此,如何降低与正常细胞的相互作用,提高与病变细胞的相互作用是制备高效药物载体的关键。聚乙二醇(PEG)具有生物防污功能,已经被广泛的用于表面修饰以降低与生物体系的非特异性相互作用。我们利用介孔二氧化硅模板法制备了具有组分不同的生物响应性聚合物粒子,包括具有隐形功能的聚乙二醇(PEG)载体。研究
传统的癌症治疗手段已经无法满足临床的需求,开发新型癌症治疗方法迫在眉睫。针对这一需求,我们利用空心介孔氧化硅纳米颗粒(HMON)同时装载葡萄糖氧化酶(GOx)和L-精氨酸(L-Arg),成功地实现恶性肿瘤的绿色无创协同治疗。一方面,GOx 可以将肿瘤区的葡萄糖转化为葡萄糖酸和H2O2,不仅可以切断肿瘤赖以生长的能量供应,还可以利用H2O2 直接杀死肿瘤细胞,从而将传统的肿瘤饥饿治疗发展成更为高效的
近红外光响应的功能微纳米材料在生物医学诊断和治疗领域的具有良好的应用前 景。我们的工作主要集中在利用功能微纳米材料的近红外发光进行光学编码以实现肿瘤 标志物的多指标检测[1-3]以及利用功能纳米材料在近红外光激发下产生的热效应对肿 瘤进行治疗[4-6]。首先,在利用功能荧光编码微球进行体外多指标检测方面,针对目前 含镉的可见光本征量子点存在磁性荧光编码微球中量子点的荧光容易被磁性颗粒吸收 导致编码
智能聚合物载体材料的飞速发展为许多恶性疾病,如癌症等的治疗提供了有效的手段,因此设计和发展先进智能高分子载体材料一直是交叉学科领域的研究热点。围绕载体材料的结构与性能之间的构效关系这一永恒的科学问题,我们近期开展了以下两方面的研究工作:1)在聚合物前药的构建中,药物分子的键合位点对其疗效具有显著的影响。虽然将药物分子键合到聚合物亲水和疏水链段的报道均有,但尚未有文献阐明哪一种药物分子的键合方式具有
引言:肿瘤酸性微环境(pH 6.5-7.2)已经被广泛报道.此外,具有"聚集诱导发光(AIE)"性质的荧光分子是一种新型的荧光材料,目前已经被广泛应用于生物传感与生物成像的应用中.AIE 荧光分子在单分子状态下几乎是不发荧光的,但是在聚集状态下由于分子内转子的旋转受限而发射很强的荧光,利用这一性质,我们采用AIE 荧光分子来构筑纳米荧光探针用于响应肿瘤组织微酸性的环境.材料与方法:我们将典型的AI
多药耐药在肿瘤临床化疗中普遍存在,是导致化疗失败的重要原因。研究显示90%的恶性肿瘤患者的死亡与化疗耐药性密切相关。然而由于多药耐药机制的复杂性,到目前为止仍无可行的策略能够高效逆转多药耐药,解决这一世界性重大难题。当前生命医学研究进展揭示,肿瘤细胞耐药的相关基因与蛋白分子网络异常化(如药物外排、代谢、凋亡与抗凋亡蛋白表达失衡)和药物难以突破复杂的耐药相关生理屏障(如肿瘤微环境复杂、肿瘤组织渗透差
形状记忆聚合物在生物医用中越来越受到关注,但是其在组织工程上的应用研究并不多。生物材料的表面物理性能对细胞分化、增殖等有重要影响。本文重点研究具有表面微图形的形状记忆血管支架的制备与评价。通过涂覆热压和光交联的方式成功将模板上的图形转移到聚合物薄膜上,使薄膜上同时具有正方形和长方形两种微图形。支架具有良好的形状记忆性能,适宜的恢复温度(37oC),良好的力学性能和生物可降解性能,并可以有效的进行微
纳米递药系统的蓬勃发展将有望给生物医药领域带来新的突破,并有可能创造出全新的治疗方法[1]。在众多的纳米载体材料中,树形分子是一类具有精确结构和多价协同作用的纳米极大分子,这种独特的结构特性使其成为构建递药系统的理想材料。近年来,本课题组构建了一系列仿生型结构柔顺树形分子和自组装型超分子树形分子,两者均可作为优良的基因和药物载体[2-4]。特别是自组装型超分子树形分子,它们由双亲性树形分子进行自适
有机发光染料目前在工业和学术界受到关注,因为它们在电子、光子学、光电子学、化学传感器和生物探针中的潜在应用[1]。然而,水溶性和生物相容性限制了有机荧光染料在生物医药中的应用。聚合改性可以改善有机荧光染料的性能。例如,PEG 改性可以改善荧光染料的水溶性[2];PCL 修饰不仅可以保护荧光,并且可以提高荧光染料的光稳定性等[3,4]。这些聚合物修饰使得它们自组装成纳米颗粒并应用于生物医学中。
聚氨酯(PU)是一类主链上含有重复氨基甲酸酯的嵌段高分子聚合物,由玻璃化转变温度较低的软段和玻璃化转变温度较高的硬段组成,具有良好的分子可设计性。生物可降解聚氨酯材料一般选择可生物降解的大分子醇,如聚乳酸(PLA)、聚己内酯(PCL)及聚醚等作为软段,被广泛的应用于人工皮肤、骨修复材料等各个方面。本研究以哌嗪为扩链剂自主设计了一系列线性哌嗪基聚氨酯脲(P-PUU)材料,并证实其具有优异特性,结合3