β-TCP/CaSiO3生物陶瓷表面微纳结构的构建以及对mBMSCs成骨分化能力影响

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cccccdddddccccccccc
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
材料表面的微纳结构化构建对于改善材料的性能和生物学响应是一种有效的途径,这是因为生物材料的表面是活性物质的作用位点,影响着细胞的粘附和铺展等行为.许多研究揭示了表面的拓扑结构对于细胞骨架和细胞核形态的影响,以及相关信号通路如Rho/Rock等的激活作用.本实验采用一种无结晶调控剂的水热处理方法,构建了β-TCP/CaSiO3生物陶瓷表面的微纳结构,结果表明该表面微纳结构对于细胞成骨分化有着一定的促进作用。
其他文献
血供不足是制约大面积骨缺损修复的重要因素.本研究旨在提供一种可以促进血管化的材料.本实验把二甲基草酰甘氨酸(DMOG)、丝素蛋白(SF)和磷酸八钙(OCP)制备成新型的负载DMOG的丝素蛋白/磷酸八钙复合材料,并对该复合材料的进行理化性能、体外生物相容性和体内成骨性能的研究.
基质介导基因转染是以材料基质作为基因的承载平台,将基因/载体复合物通过物理吸附、静电相互作用、自组装等方式固定在基质表面.与传统转染方法相比,基质介导基因转染可实现基因在细胞周围环境的浓缩,具有细胞毒性小,时空可控性等优点,因此在基因治疗及基因功能研究领域有广阔的应用前景.选择具有光电效应的硅片作为固定基因的基质,希望利用可见光场作用下空穴对吸附在P区表面正电性的阳离子脂质体/基因的复合物的静电排
前交叉韧带(ACL)重建中腱骨之间愈合时间相对较长和愈合结果较差等问题一直没有得到很好的解决.因此,加快骨道内腱-骨愈合临床意义重大.前期的研究表明肌腱干细胞(TDSCs)经抗坏血酸干预后能够形成一层相比于肌腱干细胞有更强的三系分化能力的细胞膜片.本研究探索该细胞膜片在大鼠关节骨隧道模型中是否能促进腱-骨修复的早期愈合.
组织再生工程关乎人类自身健康以及生活质量,一直是科学界研究的重要领域.作为要素之一的支架材料,在过去的几十年里,在众多领域科研学者们不断的努力下,已经开发出了具有多种性质和功用的新型支架.本论文作者选取三维多孔壳聚糖支架作为研究载体,采用所提出的低温、分步加热处理得到的rG0涂层,初步探讨了rG0膜对壳聚糖支架的抗压强度增强机理。本工作在此基础上,近一步分析了复合支架的细胞活性及体外降解特性。