基于β-甘油磷酸盐的新型磷酸化促骨再生聚合物

来源 :2014年上海市生物材料与组织工程研究生学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aaaaaaaazzzz
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引言:细胞外基质矿化是体内骨形成的关键步骤,细胞外磷酸盐的存在是其中的关键[1].近年来含磷聚合物作为骨再生材料的研究正在兴起,如:非可生物降解的含磷聚合物多孔支架以及一些含磷的水凝胶皆显示出较好的成骨诱导性[2].据此我们设计了新型含磷聚合物:聚癸二酰甘油二酯磷酸盐(PSeD-P).该聚合物的设计基于已被广泛应用在成骨培养液中促进矿化的β-甘油磷酸盐(β-GP)(图1).这里我们将报道PSeD-P的合成,表征,和体外成骨能力的测试.
其他文献
引言:基于生物可降解聚酯和聚醚制备的聚氨酯在生物医用领域具有广泛的应用,具有良好的力学和加工性能、可控的降解速率以及优异的生物相容性.目前,多数可降解聚氨酯以饱和聚酯为原料,如PCL、PC、PLA、PHB等,所得聚氨酯缺少足够的反应位点以供改性及功能化.聚富马酸丙二醇酯(PPF)是一种脂肪族不饱和聚酯,在骨修复及药物传递等医用领域具有广泛的应用.
引言:选择性激光融化是一种基于逐层制造原理的增材制造技术.通过选择性激光融化技术,可以制备出具有良好力学性能与复杂几何外形的金属与合金部件.钛及其合金,由于其优异的力学性能,腐蚀性能与生物相容性,被广泛地应用于骨科与齿科领域.但是,钛及其合金具有难以加工及价格昂贵的缺点.采用选择性激光熔化技术,可以显著减少钛合金部件的成型时间与成本,更适用于个性化骨修复.
引言:微纳尺度的组织工程支架在过去20年已被大量研究,人们发现支架的骨架拓扑结构、孔径大小和形状以及孔隙表面纳米结构等对细胞行为有很大的影响[1].为使支架可起到暂时替代体内组织细胞外基质(ECM)直至细胞本身生成合适ECM的效能,从微纳米尺度模拟ECM的形态结构已被认为是构建仿生组织工程支架的重要策略,这对于细胞黏附、迁移、分化等细胞行为以及调节血管生成等具有重要作用.
本文以硝酸钙、硝酸铜和磷酸氢二钠为原料,植酸为调控剂,采用水热合成法成功制备了一种含铜多孔分级结构的羟基磷灰石微球。采用扫描电镜、透射电镜、X射线衍射、红外对样品进行表征。结果表明:溶液体系中加入IP6和Cu2+后,,并不影响HA晶体结构。
羟基磷灰石在形貌、组分和结构方面的多样性决定了其在不同生物医学领域应用的广泛性。因此,研究羟基磷灰石的形貌并对其进行精确控制,将具有重要意义。常规合成纳米羟基磷灰石的方法中,需要调节反应液pH为碱性(pH≥9),这与天然骨矿化生长时所处的条件是迥异的。因此,常规合成纳米羟基磷灰石的方法,不能很好地模拟天然骨中羟基磷灰石的矿化过程,而合成过程中加入碱性化合物,也增加了工艺的复杂性,一定程度上引入了杂
引言:全氟碳化合物(PFC)具有非常良好的载氧能力,其己受到了广泛应用.但PFC不溶于水,必须乳化后才能在体内,因此PFC乳剂的制备已成为研究的热点,其已在人工血液、药物载体、诊断造影等方面获得大量的关注.例如,Bauer等发现用聚乳酸-乙交酯共聚物包囊PFC(内含液态全氟萘烷),其物理化学稳定性好.外被囊的机械性能与红细胞接近,而且具备充分的渗透性,可保证氧的结合和释放.由此可见,开发功能化的P
目前,在临床上癌症的治疗仍以化疗为主,提高抗癌药物的靶向性和降低其毒副作用是提高化疗效果的关键。许多在临床上使用的抗癌药物存在溶解性差,毒副作用大等问题,因此在癌症的治疗过程中受到诸多限制[1]。磷脂是细胞膜的主要成分,其生物相容性好,是一种重要的生物材料。研究表明,由磷脂组装形成的脂质体近年来开始用于药物的输送,不仅具有良好的靶向性,而且显著减少了心脏毒副作用,其优越的性能在临床中得到广泛的认可
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目的:单一因素对细胞行为影响的研究与体内细胞所处的微环境存在一定的差距[1].本文拟通过制备表面具有多孔结构的薄膜材料,并结合多种生物活性大分子的修饰来模拟体内细胞微环境,从而为探讨拓扑结构和生物活性分子协同作用下的细胞行为奠定材料基础.
目的:细胞外基质(ECM)在细胞行为的调控上发挥着重要的作用[1].将细胞外基质与合成材料相结合是制备具有生物学活性的组织工程支架材料的新策略.本研究中,我们旨在制备软骨细胞胞外基质修饰的聚己内酯电纺纤维材料的支架,并用于间充质干细胞成软骨分化的研究.