【摘 要】
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本文利用生物3D打印技术以海藻酸钠和明胶作为打印基材制备出生物相容性良好的组织工程支架,解决了传统制备凝胶类支架孔隙率和结构难以控制的难题进软骨细胞增殖、分泌的影响.希望通过本实验的研究,能为体外组织工程的软骨组织构建提供一个新的思路.
【机 构】
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华侨大学 生物材料与组织工程研究所 厦门 361021 华侨大学福建省生物化工技术重点实验室 厦门
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本文利用生物3D打印技术以海藻酸钠和明胶作为打印基材制备出生物相容性良好的组织工程支架,解决了传统制备凝胶类支架孔隙率和结构难以控制的难题进软骨细胞增殖、分泌的影响.希望通过本实验的研究,能为体外组织工程的软骨组织构建提供一个新的思路.
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近年来,随着组织工程和材料科学的发展,骨组织工程取得了显著的成果.组织工程材料从天然物质逐渐转为人工合成材料.天然骨基质是一种典型的无机/有机复合材料,包括天然大分子(胶原)和生物矿物(磷灰石),羟基磷灰石(HA)晶体与胶原纤维紧密结合形成纳米羟基磷灰石/胶原复合材料.因此,制备人工合成无机/有机纳米复合材料是模拟天然骨基质的有效方案.然而,直接将HA与有机基体材料(PLLA,PLGA等)共混制备
聚乳酸(PLA)作为一种生物高分子材料近年来受到广泛研究,而很高的脆性却限制了它的应用范围,本文主要通过静电纺丝的方式获得纳米纤维,并研究随另一种生物材料聚乙烯醇(PVA)的加入,单根PLA纳米纤维力学性能的变化.研究发现加入不同量的PVA之后,复合纤维的拉伸强度有了一定程度的提高,在加入5%和10%的PVA之后纤维的断裂伸长率也有了一定程度的提升.
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聚乳酸(PLA)根据其分子链旋光度的不同可以分为左旋聚乳酸(PLLA)和右旋聚乳酸(PDLA),两者混合物在一定条件下可以形成一种新的立构复合晶体.通过研究立构复合晶体的表面微观形貌与其力学性能的关系,得到一种力学性能优异的聚乳酸材料,扩大了其在生物材料方面的应用.
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本文以溴化锂作为共同溶剂溶解丝素纤维和纤维素,控制纤维素在溴化锂溶液中的溶解程度分离出纤维素纳米原纤.通过冷冻干燥法直接制备丝素/纳米纤维素多孔支架,并研究丝素/纤维素共混比以及冷冻温度对支架结构和性能的影响.
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