钙磷陶瓷对巨噬细胞分泌的调控及其在材料诱导成骨中的作用

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lives63712094
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
前期研究表明免疫反应在骨再生中起重要作用.巨噬细胞作为最丰富的免疫细胞受到越来越多的关注,然而,骨替代材料对巨噬细胞活性的影响尚未完全了解.本研究以具有骨诱导性的双相磷酸钙(BCP)陶瓷作为材料模型,通过体外与巨噬细胞共培养来考察材料性质对免疫反应的调控作用及其在材料诱导成骨过程中的影响.
其他文献
聚合物材料被广泛应用于医用膜材料领域,但聚合物本身的抗污性能以及血液相容性在一些特定领域并不能满足要求,因此相关的改性方法是亟需的并且得到了大量的研究.通过共混微凝胶网的方法可以有效提升功能性单体的共混量,避免单体析出以及能保证功能单体的表面富集,这种方法保有了共混方法的简便但却很大程度的解决了传统共混方法的弊端。除此之外,改性后的膜材料具备出众的抗污性能以及优秀的血液相容性。因此,通过这种简便且
冠心病已经成为威胁人类的一大健康杀手,而介入治疗成为治疗相关疾病的有效手段,其中的心血管支架的介入和植入成为目前最有效的治疗冠心病的方法.本工作旨在通过溶液聚合的方法,制备了一系列不同组分的含磷脂聚碳酸酯型聚氨酯,并对其结构以及性能进行相关的评价。结果表明样品编号为5050的聚合物具有更好的抑制血小板粘附和促进内皮细胞增殖的作用,有望应用于心血管支架的表面涂层。
文章合成了一种新型的吸水可膨胀PMMA骨水泥。该骨水泥在体外吸水后呈现出优越的体积膨胀性能和低弹性模量,体外细胞毒性试验证实新型骨水泥毒性较PMMA骨水泥明显降低。同时,新型PMMA-PAA-PSt骨水泥表面具有独特的“多孔/珊瑚状”结构,更有利于细胞的粘附和伸展。与PMMA骨水泥填充股骨缺损后出现微裂隙相比,新型骨水泥与骨紧密接触,填充后12周,骨水泥边缘出现成骨表现。新型PMMA-PAA和PM
当今人们对于生物材料的需求不但要求其良好的生物相容性,同时要赋予更多的响应性质为其智能材料的开发奠定基础.为了提高材料的生物相容性,从天然分子出发来设计材料以期望得到生物相容性良好的材料.因此以胆酸和环糊精主客体天然小分子来设计生物材料,不但能够提高材料的生物相容性,而且它们之间的主客体动态识别可以赋予材料更多的响应性质。
超级电容器的研发有望满足个性化电子产品的发展需求.以自修复水凝胶为电解质的超级电容器,既能克服液态电解质易漏液腐蚀器件的缺点,又能解决纯固态电解质离子电导率过低的问题,更重要的是,能够在发生断裂破损时自发地恢复其原有的各项性能,在可穿戴电子设备中具有突出优势.因此以带正电荷的聚离子多糖(羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖)为大分子交联剂,借助离子凝聚作用与带负电荷基团的聚丙烯酸分子链形成可自修复的水凝胶,并
糖尿病是以高血糖为特征的代谢性疾病,严重影响人类健康.目前,1型糖尿病需频繁注射胰岛素,2型糖尿病需长期服用降糖药,但这些治疗过程也可能会导致胰岛素抵抗、低血糖、血糖失控等.因此,需突破传统血糖控制思路,研发不打胰岛素、不吃降糖药的新产品来治疗糖尿病.正常情况下,肝脏会将多余的葡萄糖转化为肝糖原存储起来,并在需要时将肝糖原转化成葡萄糖,该过程由胰岛素进行调控。受此启发,设计了一种可“呼吸”糖的高分
骨肿瘤和开放性骨折并发感染是临床上较为棘手的问题.解决这些问题有效方法之一是研制一种能够在病灶或感染部位直接给药的药物载体递送系统(Drug delivery system,DDS).文章采用三维打印成型技术构建了多孔骨修复体,采用溶胶-凝胶法辅以水热刻蚀合成了具有较高的比表面积、孔体积的中空介孔生物活性玻璃,通过明胶包覆的方法将载药介孔微球组装到多孔修复体孔洞内部。同时,考察了组装载药微球多孔骨
癌症,是新世纪人类健康的最大威胁之一.而骨特殊的环境极易导致其他癌症转移到骨.目前骨癌临床上的治疗方法主要是手术和放、化疗相结合.然而手术会造成大块的骨缺损,同时有残余肿瘤细胞,放疗和化疗对病人会造成很大的毒副作用.而光热治疗在增加肿瘤疗效和减小副作用上有显著地优势.因此,将光热治疗与组织工程相结合,制备光热功能化的生物活性支架材料,达到既可以修复手术造成的缺损,还可以利用光热疗法杀死残余肿瘤的目
自20世纪60年代以来,树脂基复合材料凭借其低毒性、良好的生物相容性和牙体结合性能,成为治疗龋齿等牙齿缺损的重要材料.龋病治疗的理念之一是通过修复材料阻止龋损发展,抑制细菌生长并促进修复体完成龋损自修复的过程,无机纳米材料,如SiO2纳米颗粒和SiO2纳米团簇增强的复合树脂具有良好的力学性能,但是缺乏生物活性和抗菌性能.因此,设想将负载盐酸环丙沙星的钙掺杂的活性纳米介孔材料与树脂复合,有可能获得具
多孔磷酸钙生物陶瓷因具有良好的生物相容性、骨传导性和可降解性而广泛应用于硬组织修复材料领域.目前,已可依靠多种制备方法制备出具有较高孔隙率的多孔陶瓷,但仍难以很好地实现材料的力学强度和孔隙率、连通性之间的平衡.基于此,本研究结合挤出成型法和造孔剂法构建了蜂窝状多孔磷酸钙生物陶瓷,并对陶瓷的结构和成骨性能进行了研究.