sEHi促进SD大鼠拔牙窝骨保存研究

来源 :2016国际口腔及颅颌前沿研究研讨会暨全国口腔生物医学年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yxsaisai
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  目的:口腔临床中,患者牙齿拔除后,拔牙区牙槽骨会不可避免地发生骨吸收现象,通常需要3 个月甚至更久拔牙窝才能完全骨愈合。拔牙区软硬组织条件直接影响后期义齿的修复效果和美学效果。如何加快拔牙窝愈合、减少骨吸收和促进牙槽骨修复再生成为当前口腔医学的研究热点。研究发现环氧二十碳三烯酸(epoxyeicosatrienoic acids,EETs)具有缓解疼痛、抗炎、改善微循环以及促进组织器官再生等作用,但其在体内很快被可溶性环氧化物水解酶水解,药效作用时间较短,而可溶性环氧化物水解酶抑制剂(soluble epoxidehydrolase inhibitor,sEHi)可抑制EETs 水解,能够间接提高体内EETs 水平。
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目的:探讨脂质信号分子15d 前列腺素J2(15-deoxy-△12,14-prostaglandinJ2,15d-PGJ2)在体外对牙龈卟啉单胞菌(Porphyromonas gingivalis,Pg)感染的巨噬细胞向破骨细胞分化的影响.方法:以小鼠单核/巨噬细胞株RAW264.7 为效应细胞,用抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)染色观察在核因子κ B 受体活化因子配体(Receptor Acti
目的:构建可缓释骨形态发生蛋白-2 的仿生磷酸钙共沉淀三维支架(BMP-2-coprecipitated biomimetic calcium phosphate,BMP-2-BioCaP),探究其对人脂肪间充质干细胞(human adipose-derived stem cells,hASCs)体内外成骨分化的影响,最终构建以hASCs 和BMP-2-BioCaP 为基础的新型组织工程化骨。
目的:辛伐他汀(Simvastatin,SIM)属于3-羟基-3 甲基戊二酰辅酶A 还原酶抑制剂,能提高骨密度,促进成骨。辛伐他汀促进种植体周围成骨是目前研究的热点,但如何影响种植体周围骨结合及其机制尚不清楚。我们的研究集中在Simvastatin 促成骨作用以及机制,为辛伐他汀的临床应用提供实验依据。
目的:观察MAGED1 基因过表达对前成骨细胞系Mc3T3-E1 细胞周期和凋亡以及成骨能力的影响.方法:质粒构建慢病毒pMSCV-MAGED1,测序验证并且转染到前成骨细胞系MC3T3-E1.采用RT-PCR 和Western Blot 方法检测MAGED1 基因表达情况.流式细胞仪检测转染MAGED1 基因后Mc3T3-E1 细胞的细胞周期.Annexin V/PI 双染色后流式细胞分选检测细
会议
Purpose : Recent studies have demonstrated that erythropoietin(EPO)has extensive nonhematopoietic biological functions.However,little is known about how EPO regulates bone formation,although several s
目的:炎症、先天畸形和手术治疗等原因引起的口腔颌面部骨缺损是口腔医学科学领域领域面临的重要问题。目前由于自体骨和异体骨来源有限等问题亟需我们研发新的骨替代材料。方法:本研究中我们通过静电纺丝方法制备了仿生载β甘油磷酸钠(beta-glycerolphosphate disodium salt,β-GP)和抗坏血酸(Ascorbic acid,AA)的明胶/羟基磷灰石(Gelatin/HA)纳米纤维
目的:比较基于抗坏血酸(Ascorbic acid,AA)的碳点(Carbon dots,CD)和本体AA对促进骨髓基质细胞(Bone marrow stromal cells,BMSC)成骨向分化的作用,证实碳点运载miR-2861 可以协同促进BMSC 成骨向分化。材料与方法:将AA 与聚乙烯亚胺(Polyethylenimine,PEI)按比例混合溶于PBS 缓冲液,利用微波法合成CD 粒子
目的:牙龈卟啉单胞菌(P.gingivalis)是牙周重要致病菌,在其致病过程中,有多种毒力因子在发挥作用.ABC(ATP-binding cassette,ABC)转运蛋白是在所有物种中均存在的庞大且高度保守的转运蛋白基因家族,可通过多种方式影响致病微生物的毒力,可能是P.gingivalis 潜在的毒力因子.本研究从基因的差异性表达入手,筛选出P.gingivalis 与牙龈上皮细胞相互作用过
目的:探讨骨仿生矿化胶原的纳米结构对内源性骨再生及体内局部免疫微环境的影响,并通过调节免疫微环境来促进仿生材料对骨缺损的再生效果。材料与方法:采用仿生矿化法,制备两种具有不同纳米结构的三维矿化胶原支架材料即纤维内矿化胶原(IMC)和纤维外矿化胶原(EMC),并用扫描电镜(SEM)及透射电镜(TEM)进行孔隙率和纳米结构的检测。在大鼠下颌骨区域制造临界骨缺损模型,并用micro-CT 及HE 评价两