Decentralized Forest Management in Pakistan:the Issues of Livelihoods and Participation

来源 :第三届世界生态高峰会(Eco Summit 2007) | 被引量 : 0次 | 上传用户:yst598
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在假体-骨界面发生骨质溶解的过程中,核因子κB受体活化因子配体(RANKL)能够激活破骨细胞,增强骨吸收活动;骨保护素OPG是RANKL的诱骗性受体,OPG/RANKL的比例平衡对骨代谢平衡有着关键的作用.前期实验结果表明,单纯的体外培养条件下,掺锶聚磷酸钙(SCPP)对成骨细胞具有促进OPG和抑制RANKL表达的作用,但在体内骨溶解的局部环境中,有大量TNF-α的存在,本文的目的是探索SCPP磨
骨质疏松症患者在牙种植体和骨科植入体植入时存在很高的失败风险.临床试验显示奥当卡替(Odanacatib,ODN)是一种高度选择性的组织蛋白酶K抑制剂,是一种新型的治疗骨质疏松的药物.目前骨质疏松药物多为全身给药,存在靶点药物浓度低和全身毒副作用大等诸多缺点.通过钛种植表面改性,采用阳极氧化法在钛种植体表面制备TiO2纳米孔结构作为奥当卡替的"药物储存和缓释装置",达到种植体周局部药物长期缓慢释放
在生物金属材料表面制备仿生多级结构是当下的研究热点之一,本文采用酸式和阳极氧化的方法,在纯Ti表面制备了多级微纳结构,并考察了其生物活性及生物相容性,同时比较了获得的多级微纳结构表面与皮质骨的硬度和杨氏模量,结果显示,该表面易形成类骨磷灰石,具有良好的生物活性,对MC3T3-E1细胞的黏附、铺展和增殖都具有促进作用,同时获得了更高的BSP基因表达水平,表现出良好的生物相容性,纳米压痕实验结果证明具
为了赋予骨科植入物一定的抗菌性能,复合结构涂层携载微球用于抗生素的运输和响应释放.因此,利用携带负电的妥布霉素-肝素微球(HET)和携带正电荷的壳聚糖(CHT)去构建层层自组装复合膜层.抗菌实验结果显示纳米结构复合膜层不仅可以有效的抑制初期的细菌粘附(4h)和菌膜的形成(10d),同时可以有效的杀死浮游的细菌.尤其是,在酸性的条件下,功能膜层显示出"长期释放"模型,所以在感染和发炎情况下具有卓越的
聚苹果酸(PMLA)是以苹果酸为唯一单体的脂肪族聚酯,具有良好的生物相容性和易降解性,含有多个悬挂羧基可携带多种药物或活性基团,因此聚苹果酸及其衍生物是一种新型的药物缓控释材料.聚苹果酸苄基酯(PMLABz)是聚苹果酸合成的前体产物,疏水性强,连接亲水性的PEG后可以自组装成为纳米胶束,其具有的实体瘤高通透性和滞留效应(EPR效应),可以将包封的抗肿瘤药物阿霉素(DOX)输送到肿瘤部位,提高药物的
CpG寡聚脱氧核苷酸(CpG-ODN)是一种常用的有效增强机体抗肿瘤免疫效应的佐剂,但其细胞摄取率低且很容易被代谢清除.高分子型纳米材料作为控释的药物传输载体有广阔的应用前景,因而可以用来有效负载CpG并输送到体内产生相应的免疫反应.甘露糖受体主要表达于树突状细胞(DC)以及巨噬细胞表面,可高效靶向DC并被其摄取.基于β-环糊精主客体组装体系非常有利于引入功能化模块,在纳米传递体系中具有很大优势.
本文成功合成了基于石墨烯的定向排列的纳米纤维支架,能够引导RGC神经轴突的生长方向。在纳米纤维支架两端施加电场刺激,能够有效的促进附着于支架上的RGC细胞神经突触的再生,有望为视神经损伤的修复和再生提供新的途径及新的思路。
笔者认为将DMECM和PCL混合得到的纳米纤维不仅具有良好的力学性能,还具有良好的生物活性。本研究中,制备出具有不同DMECM成分比例和不同取向的DMECM/PCL纳米纤维用于半月板组织工程再生。对不同组别的纳米纤维进行微观形貌、接触角、力学性能、细胞活性等项目的分析检测。综合而看,含有20% DMECM的纳米纤维更适用于半月板组织工程再生修复。
静电纺丝技术可以制备具有独特微观结构和适当力学性能的类天然细胞外基质结构的纤维膜,在引导组织再生领域显示出优越性.本研究通过静电纺丝技术构建梯度可降解生物膜用于双向诱导软硬组织生长.
目前,血管支架置换常常由于血栓形成和闭塞而失败.硫酸葡聚糖基于其优异抗凝性在临床上广泛地用作血浆扩张剂.此外,其固有的负电荷可以与壳聚糖(CS)的氨基正电发生自组装形成聚电解质.在本次研究中,静电纺丝制备cs/PLCL支架。随后将硫酸葡聚糖自组装作用修饰在cs/PLCL支架上,研究改性支架的微观结构和血液相容性。