多功能生物活性材料用于黑色素瘤治疗与修复的研究

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dahubi
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对于皮肤黑色素瘤的治疗,临床上主要采取手术切除的方式,这不仅会造成大块皮肤缺损,而且很难完全清除肿瘤组织.为了防止肿瘤复发,通常还会辅以化疗和放疗,但是治疗效果不显著.因此,研制新型生物活性材料,在高效治疗黑色素瘤的同时进行创面修复尤为重要.首先,以Si02为牺牲模板,利用水热法制备硅酸铜微球(CSO MSs),并测试其理化性能、光热性能。然后,将CSO MSs装载化疗药物后,利用静电纺丝技术,制备载药硅酸铜与聚己内酯/聚乳酸复合的支架(Tra-CSO-PP),并研究其光热性能和药物释放行为。最后,通过黑色素瘤细胞实验及裸鼠黑色素瘤模型,探究支架的抗肿瘤能力,通过成纤维细胞实验及糖尿病鼠皮肤创面模型,探究支架的创面修复能力。
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环境敏感性高分子凝胶,其分散状态或相态可随外界环境的变化而变化,与生物体的自然反馈-平衡系统极其相似,在智能给药系统、生物医学等许多方面已经展现出极为重要而广泛的应用价值.面对多重敏感凝胶制备所面临的诸多挑战,本研究基于动态共价键的环境响应和动态可逆特性,开发了一种新型的多功能凝胶的构筑新工艺。所制备的凝胶具有硼醋和二硫键的双动态网络结构,不仅具有温度、pH,葡萄糖和氧化还原四重敏感性能,还具备快
关节软骨磨损导致的骨关节炎已成为世界上头号致残疾病,但由于软骨中没有血管和神经,使其无法自行修复.水凝胶因具有与天然软骨相近的吸水性、高弹性及低摩擦性能,成为关节软骨的理想替代材料.本论文引入含介孔硅胶结构的硅酸钙(CaSiO3@SiO2)与PAM和CaAlg产生氢键,解决钙离子流失造成凝胶力学性能不稳定的问题。在材料表层制备蛋白质分子印迹复合水凝胶,利用印迹孔穴和位点识别和缓释蛋白质,解决PAM
胆红素是人体衰老的红细胞中血红素的代谢产物,如果胆红素代谢途径受阻,会导致体内胆红素大量积聚,从而对人体产生系统毒性.静电纺丝技术制备的纺丝纤维具有较高的孔隙率和比表面积,适合制备大容量的血液吸附材料.本研究通过静电纺丝制备聚醚枫(PES)纺丝纤维作为胆红素的吸附基材。通过表面改性技术,利用多巴胺的自聚合性能,在纤维表面进行多巴胺改性,并固载牛血清白蛋白(Bsa)制备出具有高吸附容量、良好选择性以
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静电纺丝组织工程支架能够模拟体内细胞生长的细胞外基质三维形态,已被广泛应用于包括血管、皮肤、神经、肌腱、骨等组织的创伤修复中.本研究通过低温静电纺丝法构建大孔径的聚左旋乳酸-己内酯共聚物(PLCL)材料,体外接种巨噬细胞,探究材料孔径对巨噬细胞粘附、铺展、迁移及极化分型的影响。采用与普通静电纺丝法相同的电纺工艺参数,通过低温静电纺丝法可以在保持纤维道径变化不大的情况下,有效提高材料的孔径和孔隙率。