【摘 要】
:
冠状动脉支架植入作为治疗心血管疾病的重要方法之一,已在临床上广泛应用.但支架植入过程中常伴随炎症反应、再狭窄和晚期血栓等并发症.因此,降低支架再狭窄和晚期血栓发生率是血管支架成功植入成功与否的关键所在.基于贻贝灵感化学仿生设计,通过“一步浸涂法”在支架表面成功构建了铜基的NO-催化释放粘附涂层。该涂层改性的血管支架通过长期,稳定、可控释放NO,实现了支架表面同时具有抗血栓,抑制平滑肌细胞增殖和迁移
【机 构】
:
西南交通大学 材料先进技术教育部重点实验室 四川省 成都市 610031
论文部分内容阅读
冠状动脉支架植入作为治疗心血管疾病的重要方法之一,已在临床上广泛应用.但支架植入过程中常伴随炎症反应、再狭窄和晚期血栓等并发症.因此,降低支架再狭窄和晚期血栓发生率是血管支架成功植入成功与否的关键所在.基于贻贝灵感化学仿生设计,通过“一步浸涂法”在支架表面成功构建了铜基的NO-催化释放粘附涂层。该涂层改性的血管支架通过长期,稳定、可控释放NO,实现了支架表面同时具有抗血栓,抑制平滑肌细胞增殖和迁移以及促进内皮再生的多重生物学功能,有效地降低了支架内膜增生和再狭窄。
其他文献
近些年来,通过体外培养获得细胞薄层用于组织工程及缺损修复得到了广泛的关注.从Okano教授利用温敏的聚合物表面温润性的变化获取细胞薄层开始,采用不同的外场调控细胞材料界面的细胞行为进而获取细胞薄层有了大量研究.本研究采用良好的生物相容性和稳定性的具有P/N结的硅片,利用其在可见光范围的光生伏特效应,研究了其表面光生电荷的积累对细胞的附着与脱附行为的调控作用及其机理。
原位骨组织工程主要通过在缺损部位释放高浓度细胞因子或趋化因子,募集目标细胞,以达成修复.骨髓间充质干细胞(BM-MSC)是骨组织工程学理想的种子细胞,其拥有多种表面标志物却难以被单一特异性标志物分选.近来研究表明,CD271抗原特异性存在于人BM-MSC(hBM-MSC),而不存在于造血干细胞中.因此,CD271抗体可能具备hBM-MSC募集潜能.本研究拟通过CD271抗体联合多巴胺(PDA)涂层
钛基植入体在疾病的缓解和治疗起着至关重要的作用,但这类材料在临床上应用时,普遍存在细菌感染问题.抗菌多肽因具有广谱杀菌性能且杀菌效果优异在细菌感染治疗得到广泛的应用.本实验设计合成了一种对钛金属具有强吸附作用的抗菌多肽(Specific Self-assembly antimicrobial peptides,SSA),利用自组装技术将SSA构建到钛基植入体上,制备了Ti-SAMs-AMP植入体.
粒径在数百纳米之内的金纳米材料由于具有量子效应、小尺寸效应以及表面效应,呈现出许多特有的物理、化学性质.其中,介于2nm至数百纳米的金纳米颗粒既具有表面等离子体共振性质,也具有尺寸依赖的界面催化效应.通过选择三种典型的金纳米颗粒和金团簇,研究其本征的光敏化、界面催化与生物界面识别效应,探索了其在肿瘤治疗与诊断方向的潜在应用。
聚醚醚酮(PEEK)具有与人体骨相近的力学性能,因此在骨科和牙科具有很好的应用前景.然而,其较差的抗菌和骨整合性能限制它的实际应用.正是由于这个原因,在聚醚醚酮的三维多孔结构表面利用聚多巴胺原位还原银纳米颗粒,利用丝素蛋白静电吸附庆大霉素,从而构建一个具有智能响应杀菌和较好生物相容性的涂层.其抗菌及生物相容性测试均在体外进行。
骨质疏松作为慢性疾病,易导致疏松骨折及植入失败,对人类生存质量有较大的威胁.如何在病理条件下,赋予钛植入体较强的骨整合能力,促进骨生成,抑制破骨吸收.基于此,本文在钛表面构建双药物释放体系,增强其抗骨质疏松特性.
随着材料科学的发展和加工技术的进步,对生物传感器的要求除了降低检测极限、增强检测特异性外,正朝着微型化、简约化和方便化的方向发展.静电纺丝制备的超细纤维具有较大的比表面积,有利于功能基团的接枝和检测物捕获,其三维多孔结构有利于检测介质和对象的渗透,可增加检测的灵敏性和响应速度.具有聚集诱导发光(AIE)效应的荧光分子可克服普通荧光分子的聚集促使猝灭(ACQ)效应,同时其量子产率是普通荧光分子的数倍
医疗器械在存储、置入或使用各个环节,细菌都可能粘附在器械表面上,最终引发细菌感染.目前,赋予医疗器械抗细菌感染性能主要有两大类途径.抗细菌粘附途径通过抑制初始细菌粘附来避免后续的细菌感染.由于没有直接杀菌功能,一旦出现细菌粘附,最终仍会导致感染。杀菌途径直接杀死细菌,简单高效,常用用于制备抗感染医疗器械。由于细胞毒性或产生细菌耐药性等原因,纳米银或抗生素杀菌剂制备的医疗器械,目前很难通过各国FDA
材料的粘结在生活中随处可见,如木材,塑料、金属、纸张等,这些材料在粘结时都有与之相对应的方法和技术:木材-木胶,塑料-强力胶,金属-焊接,纸张-胶水.水凝胶是以水为分散介质的高分子网络体系其固含量较低,传统的粘结方法对水凝胶的粘结力均较弱,且有一定的局限性.文献报道了几种关于水凝胶粘结的方法,如:Severine Rose等人利用纳米粒子粘结PDMA水凝胶,Chanchal Kumar Roy等人
疾病、人口老龄化、人为事故及自然灾害等原因导致的骨损伤疾病导致巨大的骨科器械的市场需求.然而当前中国约70%的骨修复材料依赖于进口,其中寻找一种高活性骨科移植材料是实现骨组织快速修复的关键,也是外科领域研究的热点和难点.本项目通过海绵模板法和生物活性玻璃微球原位自增强技术制备具有大孔/微孔/介孔多级结构MBG支架(T-MBG)。为了进一步改善T-MBG的韧性,我们通过原位浸渍技术将酪氨酸衍生聚碳酸