pH响应型侧链含薯蓣皂素基元聚碳酸酯的自组装行为研究

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xdt1973
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  脂肪族聚碳酸酯是一类表面溶蚀性降解材料,作为重要的可降解生物医用材料之一,由于其材料本身和降解产物均无毒,且可以引入侧链功能基团如蛋白质、多肽、药物等改善聚碳酸酯材料的生物相容性,同时还可以通过与不同种类碳酸酯单体共聚改善聚合物的力学性质、降解性和亲水性等性能,使其具有广泛的用途[1-4]。
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(引言)胶原蛋白能够促进间充质干细胞(MSCs)的增殖及生长,研究表明金属基质蛋白酶(MMPs)参与了胶原与干细胞之间的相互作用[1].Ⅰ 型胶原肽链含大量配体结合位点,与MMPs 等发生相互作用后,进一步与细胞表面受体蛋白结合,可吸附细胞外基质中的重要分子,从而影响细胞信号因子的传达和基质组装等[2],也在很大程度上影响了细胞的增殖、迁移、生长和分化等.(材料与方法)利用甲基丙烯酸酐(MA)对I
(引言)近年来,纳米碳材料(碳点和石墨烯量子点)因其具有良好的荧光特性和生物相容性在生物医学领域得到关注和发展[1,2]。氮原子具有和碳原子相近的尺寸,并且其价电子易于与碳原子形成碳氮键,被广泛用于改性石墨烯量子点材料,以提高其荧光性能[3-5]。已有研究表明氮掺杂石墨烯量子点材料是可用于细胞成像的理想材料,但是其与干细胞之间相互作用以及其促干细胞谱系分化的能力却鲜有报道[3,4]。因此,本研究旨
生物材料作为组织工程种子细胞的细胞外微环境模板,时空可控呈递在体细胞外微环境中相邻细胞、不可溶性细胞外基质和可溶性细胞因子等信号分子,仿生调控细胞外微环境构筑,为促进工程化组织、器官结构与功能重构开辟了新思路。近年,利用基因与蛋白质工程技术对天然蛋白结构进行融合改造,设计并生物合成具有多重结构与功能的融合蛋白生物材料,并仿生构建细胞细胞外微环境,已成为生物材料学和生命科学共同关注的研究热点。钙粘素
利用化学修饰的方法获得水分散性良好的羧基化多壁碳纳米管(MWCNTs-COOH)及聚乙二醇化多壁碳纳米管(MWCNTs-PEG),并对其生物相容性进行评价。
人脂肪干细胞(hASCs)来源丰富、扩增能力强和具有向肌腱分化的能力.肌腱胞外基质(ECM)作为肌腱微环境的重要组成部分,能为细胞提供重要的生物活性因子及理化信号,对肌腱细胞的分化、成熟具有一定的诱导作用.因此我们提出科学假说:肌腱细胞产生的胞外基质(ECM)能有效诱导hASCs向肌腱细胞分化,而Biglycan/Fibromodulin是关键的诱导分子.关键ECM分子与刻纹表面结构相结合能更加有
(引言)肝脏疾病严重威胁人类的健康,目前治疗终末期危急肝脏疾病的唯一有效方法是肝移植.然而,全球范围内都存在肝供体严重不足的问题,因此,制备大量具有肝功能的肝实质细胞或类肝实质细胞,对治疗肝脏疾病具有重大意义,也是研究者不断努力的目标.惠利健等[1]通过重编程成纤维细胞的方法得到的类肝细胞(hiHeps),具有较强的增殖能力且表现良好的肝细胞功能,有望成为替代肝实质细胞治疗肝脏疾病的一种手段.3D
(引言)心肌梗死严重危害人类的生命和健康,我国心肌梗死患者数量每年超过1000 万,且发病率和死亡率逐年上升[1]。以血运重建为手段的传统治疗方法能在一定程度上能够减轻患者的痛苦,但是无法从根本上使受损心肌得到有效修复。近年来的研究表明以支架材料和种子细胞为基础的心肌组织工程策略是目前最具前景的心梗治疗方法,其中支架材料起非常关键的作用[2,3]。目前常用的支架材料虽然具有良好的生物相容性,能够支
近年来,生物制剂(干扰素、酶、抗体等)的生产[1]和组织工程中细胞扩增培养的需求[2,3]使得大规模细胞培养技术受到了广泛的研究.传统的平面细胞培养并不适合细胞的大规模扩增,主要原因是在平面培养中,培养空间以及营养物质供应的不充分.而利用微载体可以更好的实现细胞的大规模培养[1,4].微载体是一种可以支持贴壁依赖性细胞生长的球状基底,最初是由van Wezel A.L.等人在1967 年首次报导使
植介入材料接触人体以后,引起人体一系列反应,包括:蛋白质吸附、血小板激活、免疫细胞激活和成纤维细胞的富集等[1]。在此过程中,激活的巨噬细胞释放活性氧(ROS),活性氧的过度积累造成磷脂、蛋白和DNA 损伤,并诱发癌症和心血管疾病[2]。
糖尿病是目前世界范围内危害人类健康的第三大疾病,动态血糖监测系统(CGMS)能极大改善糖尿病人的生活质量。然而,由于CGMS 植入式葡萄糖传感器的生物相容性不佳,导致植入后的长期传感性能下降。