【摘 要】
:
血管网络的建立对组织工程中功能性组织的构建起着至关重要的作用。微模块可以模拟复杂组织的微结构和建立血管化网络,因此,基于微模块自组装的模块法在大尺寸血管化复杂组织的构建方面具有巨大的前景。本研究,通过类骨单位微模块与可快速降解的明胶微球组装构建了血管化骨组织。成骨细胞和胶原酶包裹于胶原微球内部,微球表面接种血管内皮细胞,成骨细胞和血管内皮细胞的空间分布模拟了骨单位的结构。激光共聚焦和PCR 结果表
【机 构】
:
四川大学生物材料中心 成都 610064 华东交通大学材料科学与工程学院 南昌 330013
论文部分内容阅读
血管网络的建立对组织工程中功能性组织的构建起着至关重要的作用。微模块可以模拟复杂组织的微结构和建立血管化网络,因此,基于微模块自组装的模块法在大尺寸血管化复杂组织的构建方面具有巨大的前景。本研究,通过类骨单位微模块与可快速降解的明胶微球组装构建了血管化骨组织。成骨细胞和胶原酶包裹于胶原微球内部,微球表面接种血管内皮细胞,成骨细胞和血管内皮细胞的空间分布模拟了骨单位的结构。激光共聚焦和PCR 结果表明,胶原微球可以很好地支持细胞粘附、铺展以及功能表达。微模块利于成骨细胞与血管内皮细胞的功能表达,成功地得到了类骨单位。体内实验结果表明,类骨单位微模块与可降解明胶微球组装得到了大尺寸的组织构建物,实现了成骨与血管的分区构建相结合,组织内部形成了血管网络,成骨功能性增强。该研究在复杂血管化组织的构建方面有较大的应用全景。
其他文献
喂食法作为一种低成本、环保绿色而又简单快速的方法,我们将之应用于实现蚕丝纤维功能化。尽管过去的相关实验已经证实了喂食法可以提高蚕丝性能,但迄今为止,一方面蚕丝性能增强的幅度还没有达到预期,需要寻找合适的添加食物来制备功能化蚕丝;另一方面,通过喂食法来提升蚕丝性能的原因还没有令人信服的解释,其中的机理亟待阐明。这里,我们创新性的将胶体晶体成核、生长过程与丝素蛋白在蚕体内的纺丝过程联系起来,以成核、生
蚕丝作为天然生物大分子在生物材料领域非常有前途.丝蛋白可以制成各种形式的材料,例如水凝胶.然而,丝蛋白水凝胶因其机械性能较差而没有引起很多关注.本报道通过Ru(Ⅱ)催化光化学交联再生丝蛋白中的酪氨酸,制备出蚕丝蛋白水凝胶.此丝蛋白水凝胶含水量高并具高弹性.再生丝蛋白通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征其结构;流变学的测量研究丝蛋白的凝胶化动力学;压缩试验和动态力学分析(DMA)研究丝蛋白水凝胶的
光热治疗是治疗肿瘤的一种新技术,具有精确性、可控性和高效性,通过近红外光选择性照射肿瘤组织,其区域产生热量,温度升高,导致癌细胞死亡。有机材料如聚苯胺、聚吡咯等具有良好的生物相容性、光学稳定性、较高的光热转化效率,使其脱颖而出成为新型光热试剂。聚苯胺吸收峰易受到掺杂剂(如强酸、路易士酸、过渡金属以及碱粒子等)的影响而发生移动,因为这些掺杂能在聚苯胺的价带与导带之间产生一个能带,从而迫使电子发生移动
近年来,光疗等选择性高、可控性好、创伤小的新兴肿瘤疗法,特别是光热治疗吸引了很多研究者的关注.为增强光热治疗的效果,人们开发了多种光热试剂,主要包括贵金属纳米材料(如金纳米棒等);过渡金属VI A 族化合物(硫化铜,MoS2 等);有机染料(吲哚菁绿等);碳基光热试剂(碳纳米管,还原态的氧化石墨烯等).但现有光热试剂多存在如下缺点:重金属潜在毒性;光热转化效率低;制备过程复杂;光热稳定性不佳等.本
聚合物凝胶具有三维(3D)网络结构,网络中可以负载药物或固定水等溶剂,可应用于组织工程和作为细胞,药物,蛋白质或基因的传递载体。与传统凝胶不同,采用动态共价键(DCBs)作为交联方式的刺激响应水凝胶有望同时显示物理作用交联凝胶的刺激响应性和化学键交联凝胶的稳定性。我们通过可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合技术,合成了一系列丙烯酰胺(AM)和双丙酮丙烯酰胺(DAAM)的共聚合物。聚合物与己二酰肼反
电活性水凝胶是一种智能水凝胶,其通过共聚、交联、接枝、掺杂等方法使电活性分子形成在高亲水性凝胶内部网络结构之中,集合了凝胶特性和电活性特性。凝胶成分赋予了复合材料高亲水性、溶胀性、胞内和胞外的生物相容性以及小分子在体系中的高扩散性。电活性分子赋予了复合材料高导电性、电化学氧化还原性、电机械转换性等。二者的结合突破了许多电活性材料不能用于生物机体的瓶颈,用于生物组织时,凝胶特性赋予了其良好的生物相容
作为第二大致盲性眼科疾病,角膜病防治受到诸多条件的限制,其中角膜供体严重匮乏导致大多数患者难以复明。因此,本研究希望通过组织工程的方法寻找一种生物材料作为角膜替代材料,用于局灶性损伤角膜的结构修复和视力恢复。明胶作为胶原的水解产物,是一种天然生物材料,具有良好的生物相容性。本文选用丙烯酸酸酐对明胶改性得到丙烯酸化明胶(GE-AA),同时对明胶进行半胱胺改性(GE-SH),使其具有光固化的特性。将改
肝癌是临床上最常见的肿瘤之一,具有非常高的发病率和死亡率[1]。目前,手术治疗仍然是主要的治疗手段之一,但是由于肝癌组织与周边正常组织以及血管不规则浸润且易转移等特性,使得术中肿瘤边界难以精准识别和微小转移灶(d≤5 mm)难以发现,导致手术残留,术后五年复发率超过70%。
我们构建PLLA基含nano-Ag复合纤维,且实现复合纤维表面磷酸钙晶体的快速生长和成骨分化.研究结果表明PLLA浓度增大,纤维直径增大,其浓度较低时会出现液滴,PLLA浓度为14%时较佳.加入nano-Ag后,其浓度较低时纤维直径较均匀,Ag浓度为3~5%之间电纺纤维形貌较好.10天内复合纤维中Ag+每天都维持的这1.0ppm的释放量,实现nano-Ag的平稳释放.采用ED达到快速矿化钙磷盐的目
应用静电纺丝法制备一种双层蛛丝蛋白血管支架,并研究其生物力学性能、体外降解性能和细胞相容性。方法:通过静电纺丝,制备(RGD-蛛丝蛋白(pNSR16)/聚己内酯(PCL)/壳聚糖(CS))/(pNSR16/PCL/明胶(Gt))双层蛛丝蛋白血管支架。探讨质量分数和管壁厚度对血管支架孔隙率、爆破强度、拉伸性能、缝合强度和水渗透性的影响,并检测支架的细胞相容性。将支架置于降解液中,于2、4、8、12