【摘 要】
:
(引言)心血管疾病是是世界上致死率和发病率最高的疾病之一,目前全球有超过30%的患者因心血管疾病而死亡.血管搭桥手术和人工血管介入治疗是现今临床上常用的治疗手段,美国每年临床手术需要的血管超过一百万[1].脱细胞血管保留了血管的天然结构,具有良好的生物相容性,是目前的一大研究热点.但是脱细胞处理可能会破坏血管结构、增加孔隙率,降低血管力学性能,加速弹力蛋白降解,从而导致动脉瘤的形成[2].因此需要
【机 构】
:
重庆大学生物工程学院血管植入物开发国家地方联合工程实验室/生物流变科学与技术教育部重点实验室,重庆 400030
论文部分内容阅读
(引言)心血管疾病是是世界上致死率和发病率最高的疾病之一,目前全球有超过30%的患者因心血管疾病而死亡.血管搭桥手术和人工血管介入治疗是现今临床上常用的治疗手段,美国每年临床手术需要的血管超过一百万[1].脱细胞血管保留了血管的天然结构,具有良好的生物相容性,是目前的一大研究热点.但是脱细胞处理可能会破坏血管结构、增加孔隙率,降低血管力学性能,加速弹力蛋白降解,从而导致动脉瘤的形成[2].因此需要一种新的方法来改善其不足.(材料与方法)针对目前脱细胞血管的缺陷,本课题将静电纺丝与脱细胞支架相结合,制备双层小口径人工血管.首先采用反复冻融和酶学法相结合,制备猪冠状动脉脱细胞支架.然后将血管固定在大小合适的接收棒上冷冻干燥,再利用本实验室自主组装的静电纺丝装置将明胶、PLCL 混合溶液(2:8)均匀地缠绕在脱细胞基质上.最后通过扫描电镜和万能力学试验机对制备的双层小口径人工血管进行形貌分析和力学性能测定.(结果与讨论)制备的双层人工血管两层之间紧密贴合,无明显分层.脱细胞基质层层次分明,清晰可见.内膜平整光滑但有少数孔洞,外层纺丝均匀,纤维丝直径为653.91±114.827nm.经过脱细胞处理后,血管的最大载荷值显著性下降,但经过静电纺丝涂层后最大有显著性的升高,并优于天然血管,分别为1.95±0.79 N,6.64±2.484 N,10.32±1.21 N.伸长率各组没有显著性差异,介于110%-150%之间.与脱细胞血管相比,经静电纺丝涂层后血管水渗透压有显著性的增加,分别为993.33±56.20 mmH2O,563.33±35.12 mmH2O.脱细胞组和静电纺丝组的张开角与新鲜血管相比都有显著性的下降,但是两组之间无显著差异.(结论)双层小口径人工血管从结构上模仿天然血管,为人工血管的制备提供了一种新思路.其次本实验采用明胶、PLCL 混合溶液为静电纺丝液,前期明胶吸水膨胀,使血管结构变得致密,能有效防止血液渗漏;后期明胶降解,孔隙率增加,为细胞的浸润提供空间,有利于血管的重塑.因此,这种新型的双层小口径血管为制备理想的可临床应用的人工血管奠定了一定基础.
其他文献
(引言)血管内皮细胞(Vascular endothelial cell,VECs)黏附和迁移是血管支架等心血管材料植入后支架段血管再内皮化修复的重要过程。近期研究表明,邻近VECs迁移对血管损伤后的再内皮化具有主要的贡献作用。如何设计支架材料表面的物理化学性质,以期能够调控细胞黏附和迁移等生物学行为从而加速损伤内皮的修复,是当今生物材料研究的焦点,然而材料表面的理化性质对血管内皮细胞黏附迁移影响
(引言)原发性喉癌是由喉部上皮细胞恶化形成的喉部鳞状细胞癌(laryngeal squamous cell carcinomas)。喉鳞癌具有很强的转移性和侵袭性,导致患者的临床疗效和预后都很差。最近,上皮-间充质转化(epithelial to mesenchymal transition,EMT)是研究肿瘤转移的热点,被认为是上皮细胞来源的恶性肿瘤细胞获得侵袭和迁移能力的重要机制。在肿瘤发生发
(引言)在骨组织的复杂受力环境中,流体剪切力被认为是骨组织细胞在生理条件下受到的最主要力学刺激方式.[1-3](材料与方法)研究中首先使用化学湿法制备无定型磷酸钙前体,采用锥板粘度计在磷酸钙的结晶过程中提供4 个不同大小(0.5,1.0,1.5,2.0 Pa)的均一稳定的流体剪切力.通过原子发射光谱进行钙磷比的检测,采用透射电镜对所得磷灰石形貌进行观察.对于胶原自组装结构影响的探究,本实验采用锥板
(引言)骨组织在整个生命过程中不断地受到各种力的作用而相应地调节其质量、密度和内部结构.骨在生理载荷作用下成骨和破骨保持动态平衡;而在失重、高加速度(高G)、过载等极端力学作用下,成骨和破骨平衡遭到破坏.研究力学过载刺激对成骨细胞增殖、分化和矿化的影响及其作用机制对治疗极端过载力学环境下骨损伤具有重要的现实意义.(方法)将培养的MC3T3-E1 细胞分为过载组和对照组,采用四点弯曲力学加载装置给成
为了保障抽水蓄能电站的机组正常安全稳定的运行,需要采取更好的方法对机组的运行情况进行实时分析和监控,及早地排查事故中的安全隐患。对于抽水蓄能机组振动故障位置的确定,需利用旋转机械工作原理结合轴线运行姿态分析技术做出判断。全息谱分解技术的应用,通过二维或三维图形架构把水平方向振动数值和垂直方向的振动数值结合在一起,综合了幅值和相位的分析方法。介绍了基于全息谱分析技术的轴线姿态识别方法,并应用于抽蓄机
(引言)软骨组织工程中通常需要引入外源性细胞,但是冗长的细胞培养周期和繁琐的技术操作过程显著提高了该种治疗手段的临床应用难度.近些年,研究者们探索了通过不添加外源性细胞的支架材料或者生物方法刺激内源性干细胞迁入从而实现软骨缺损的再生修复[1,2].然而,并没有相关研究报道内源性间充质干细胞迁移对软骨缺损修复的影响.在本研究中,我们构建了大鼠骨-软骨缺损模型,对缺损部位的迁移细胞进行鉴定,并研究其在
随着国内外学者对野外露头研究程度的增加,断裂带三维复杂地质结构及演化规律逐渐明确,精细刻画断裂带内部结构特征对明确油气运移方式具有重要意义。本文以长岭断陷龙凤山—东岭地区为例,利用岩心、测井、地震等地质资料定性、定量识别断裂带的内部结构,并划分断裂带结构类型,揭示断裂带结构发育类型的有序性变化规律。
钯碲纳米线(PdTe nanowire,PdTe NW)的制备及多聚赖氨酸(Poly-L-lysine,PLL)的修饰,构建多聚赖氨酸修饰的复合纳米线,在体外和体内水平上实现肿瘤光热疗法的治疗。光热治疗(Photothermal therapy,PTT)是一种肿瘤治疗的新方法,具较高光吸收能力的材料经近红外激光的照射后产生热量,导致肿瘤细胞产生局部高温,从而快速的杀死肿瘤细胞。
(引言)具有良好生物相容性的3D 多孔骨组织工程支架可模拟人体骨组织细胞外基质,并作为细胞黏附基底刺激骨组织在体内生长。仿生支架的形状、宏观微观结构和机械强度应当与缺损组织的生理解剖结构相近。近年来,3D 打印技术包括熔融挤出成型(FDM),选择性激光烧结(SLS),立体光刻(SLA)和生物打印(bioprinting)已被广泛应用于制备组织工程支架,并赋予支架高度可控的形状、可调的内部联通孔径和