【摘 要】
:
引言:在人肝脏细胞中含有半乳糖酸和甘草次酸特异性识别受体(如去唾液酸糖蛋白受体ASGP-R),被半乳糖或者甘草次酸修饰的纳米材料已经证明有显著的肝主动靶向性效果.半乳糖或者甘草次酸同时修饰的纳米纤维支架有望使肝细胞更好的黏附与增殖.本研究采用绿色电纺技术,制备半乳糖和甘草次酸-双修饰壳聚糖/丝素复合纳米纤维支架,拟用于肝脏组织工程研究.材料与方法:常规的双配体壳聚糖制备方法是先将甘草次酸溶于DMF
【出 处】
:
第十五届上海地区医用生物材料学术研讨会
论文部分内容阅读
引言:在人肝脏细胞中含有半乳糖酸和甘草次酸特异性识别受体(如去唾液酸糖蛋白受体ASGP-R),被半乳糖或者甘草次酸修饰的纳米材料已经证明有显著的肝主动靶向性效果.半乳糖或者甘草次酸同时修饰的纳米纤维支架有望使肝细胞更好的黏附与增殖.本研究采用绿色电纺技术,制备半乳糖和甘草次酸-双修饰壳聚糖/丝素复合纳米纤维支架,拟用于肝脏组织工程研究.材料与方法:常规的双配体壳聚糖制备方法是先将甘草次酸溶于DMF溶液中,并加入EDC·HC1和NHS进行活化,在磁力搅拌的条件下,将活化的甘草次酸溶液加入到壳聚糖溶液中,反应一定时间后用丙酮沉淀乙醇洗涤,冻干后得到甘草次酸壳聚糖(GA-CTS)材料;半乳糖酸溶于TEMED·HC1溶液中,并加入EDC·HC1和NHS对半乳糖酸的羧基进行活化,同时将GA-CTS溶液与被活化的半乳糖酸溶液搅拌的条件下反应,溶液透析、冻干得到半乳糖酸化甘草次酸壳聚糖材料,利用绿色电纺技术首先制备出含有不同双配体壳聚糖质量分数(20 wt%,20.3wt%,20.5 wt%,21 wt%)的壳聚糖-丝素蛋白纳米纤维支架,再以75%(v/v)的乙醇蒸汽对制备的纳米纤维膜进行后处理.结果:甘草次酸成功接枝到壳聚糖上(图1),半乳糖基团也成功接枝到甘草次酸壳聚糖上(图2),壳聚糖/丝素电纺复合纳米纤维形态光滑,大小均匀,平均直径约600nm(图3).结论:通过绿色静电纺技术成功制备出了半乳糖和甘草次酸双配体修饰壳聚糖/丝素纳米纤维支架,有望在在肝组织再生领域获得良好的应用效果.
其他文献
Osteoconductive biomaterials such as calcium phosphate bioceramics have been widely used as scaffolds for bone tissue engineering.However, this kind of materials usually lacks osteoinductivity and is
在众多的肿瘤热疗方法中,磁热疗因产其热效率高、磁场穿透性好、同时磁性介质体兼具靶向性而受到了广泛的关注.目前磁热疗的研究热点在于获得能将电磁能高效转化为热能的磁热介质材料,即具有较高SAR(specific absorption rate)值的磁热介质材料.在现有的磁热介质材料的研究中,纳米磁流体(特别是超顺磁性的纳米磁流体)是当下磁热疗领域的研究重点根据超顺磁性纳米颗粒的产热机制,磁性颗粒外部的
目的:癌症,是新世纪人类健康的最大威胁之一,而骨特殊的微观环境极易导致其他癌症转移到骨.目前较常用的临床治疗方法有手术治疗、放射治疗和化学治疗.然而手术治疗通常会有肿瘤细胞残余且造成大块的骨缺损.而放疗和化疗对病人会造成很大的毒副作用.光热治疗作为较为安全的新型肿瘤治疗方法得到了广泛关注.光热疗法在增加肿瘤疗效和减小副作用上展现了显著地优势.因此,将光热治疗与组织工程相结合,利用三维打印技术,制备
目的:骨软骨组织工程走向临床面临两个挑战:再生软骨多为纤维软骨,缺乏正常透明软骨的力学功能;软骨下骨损伤与软骨损伤修复不同步,影响新生软骨组织的完整性和稳定性.针对以上挑战,本研究构建聚L-谷氨酸基还原软骨发生机制的骨软骨组织工程支架,促进透明软骨再生同时加速下骨再生.方法:将聚L-谷氨酸(PLGA)和壳聚糖(CS)化学交联制备软骨支架(scaffold C);以表面接枝PLGA的纳米羟基磷灰石(
目的:以传统CPC支架材料为对照,通过体内外实验评价微纳CPC/MBG支架材料及负载BMP-2的CPC/MBG支架材料促进兔桡骨长段骨缺损修复的效果。方法:体外细胞学实验模拟材料及骨髓间充质干细胞(BMSCs)成骨诱导分化环境,通过采用细胞活性检测、细胞贴附观察、碱性磷酸酶活性、成骨分化相关基因qPCR检测及矿化染色等检测方法对材料与BMSCs之间的相互影响进行观察;体内动物学实验通过建立新西兰大
目的:在一些疾病的影响下,正常的骨组织会发生一定的变化,其中细菌性骨髓炎是一种由细菌侵袭髓腔而引起的感染和破坏,其后期导致的骨缺损很难治愈.因此,制备一种能够治疗细菌性骨缺损的组织工程支架具有很大的临床应用价值.自组装技术为这种支架的制备提供了有效的手段.本文采用自组装法将纳米银和羟基磷灰石颗粒复合到石墨烯三维多孔支架上,用于细菌性骨缺损的修复.方法:采用改进的hummers法制备氧化石墨烯,再经
引言:传统的医用不锈钢因含镍在体内会发生腐蚀,进而产生不良生物反应[1],高氮无镍不锈钢采用氮和锰替代了镍元素,明显提高不锈钢的力学性能和抗腐蚀性[2],但其对骨髓间充质干细胞(BMSCs)的成骨分化以及体内长期骨整合效果至今尚不明确,而这正是评价其应用的关键.材料与方法:在常压状态下制备新型高氮无镍奥氏体不锈钢(HNS,Fe-21Cr-16Mn-2Mo-0.93N),以316L不锈钢为对照材料,
目的:糖尿病已经成为严重威胁人类健康的世界性公共卫生问题.利拉鲁肽是一种能够根据葡萄糖浓度促胰岛素分泌的新型降糖多肽,目前仅有每日1次的皮下注射针剂,频繁的注射和复杂的给药方案给患者带来较大痛苦和诸多不便[1].为了减少注射给药频率,提高患者的用药顺应性,有必要开发一种利拉鲁肽的长效缓释制剂,而热致水凝胶是一种很独到的可注射性医用载体材料[2-5].本研究利用两亲性PEG/聚酯三嵌段共聚物与多肽共
Introduction: Multifunctional biocompatible scaffolds with enhanced osteogenic capacity are of great interest for the repair of large bone defects[1].
目的:血管是由复杂的三层结构组成,内层为单层均匀排列的内皮细胞,起到抗凝血的作用;中层为平滑肌层,由绕轴平行排列的梭状平滑肌细胞叠加而成,给予血管强的抗血压扩张力;外层是由胶原蛋白和成纤维细胞构成的疏松的结缔组织.构建组织工程血管支架,不仅需要结构和特性与天然血管相接近,更需要在结构上和功能上仿生天然细胞外基质.而合适的生物相容性、良好的支架材料为细胞提粘附结合的位点,促进细胞增殖;合适的支架孔径