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Regen Biomater:细胞在不同材料<font color="red">支架</font>上其成<font color="red">骨</font>能力不同

Regen Biomater:细胞在不同材料支架上其成能力不同

本研究中,研究人员制备了胶原蛋白(COL)、胶原蛋白/羟基磷灰石(COL/HA)、HA和双相磷酸钙作为具有与类似的移植材料,并对其结构特征进行分析。将大鼠骨髓间充质干细胞(BMSCs)接种到四组材料上,并将在基本培养基和标准成培养基中生长的BMSCs设置为对照组,以显示没有材料干预的细胞的基本和成行为。表征细胞行为,包括增殖、扩散形态和成因子的表达。 结果显示,随着时间的推

MedSci原创 - 2018-04-14

Sci Rep:基于TPMS的仿生<font color="red">骨</font>组织工程多孔<font color="red">支架</font>建模方法

Sci Rep:基于TPMS的仿生组织工程多孔支架建模方法

缺损修复领域,梯度多孔支架因其为促进组织再生提供了更好的环境而受到越来越多的关注。在这项研究中,我们提出了一种基于TPMS(三重周期最小表面)和SF(乙状结肠功能)制备仿生多孔支架的有效方法。首先,通过分析CT扫描确定兔股骨的几个区域的皮质形态特征(例如,孔径和分布)。 有限元方法评估这些相应区域的的机械性质。这些结果用于将不同的TPMS子结构置于具有平滑过渡的一个支架域中。优化

MedSci原创 - 2018-09-22

心脏<font color="red">支架</font>、心脏瓣膜、<font color="red">人工</font>血管是什么样子?

心脏支架、心脏瓣膜、人工血管是什么样子?

冠状动脉支架,是心脏介入手术中常用的医疗器械,具有疏通动脉血管的作用。心脏支架最早出现在20世纪80年代,经历了金属支架、镀膜支架、可溶性支架的研制历程,主要材料为不锈钢、镍钛合金或钴铬合金。支架实物支架实物支架实物支架植入过程主动脉支架是植入主动脉内治疗主动脉疾病(主动脉夹层、主动脉瘤、主动脉缩窄)的支架,其表面往往覆盖有人工血管膜或人工血管。主动脉覆膜支架各种类型主动脉覆膜支架

李庆志心胸血管大夫 - 心脏支架,心脏瓣膜,心血管 - 2016-12-14

Nanoscale Res Lett:新型nHAC/PLGA/GO<font color="red">支架</font>具有良好的<font color="red">骨</font>再生能力

Nanoscale Res Lett:新型nHAC/PLGA/GO支架具有良好的再生能力

可生物降解的多孔生物材料支架再生中起关键作用。本研究采用冷冻干燥法制备了含有不同量GO的多孔纳米羟基磷灰石/胶原/聚乳酸-羟基乙酸共聚物/氧化石墨烯复合支架(nHAC/PLGA/GO)。结果表明,合成的支架具有三维多孔结构。 GO略微提高了支架的亲水性并增强了其机械强度。与对照样品相比,掺入1.5wt% GO的支架杨氏模量大大增加。体外实验表明,nHAC/PLGA/GO(1.5wt%)支架

MedSci原创 - 2018-01-30

Sci Rep:新型介孔支生物<font color="red">支架</font>可明显改善<font color="red">骨</font>组织再生

Sci Rep:新型介孔支生物支架可明显改善组织再生

本研究中,研究人员制备了基于小麦醇溶蛋白(WG)/介孔硅酸镁(m-MCS)生物复合材料(WMC)的大孔介孔支架用于组织再生。实验分析显示,m-MCS用量的增加明显改善了WMC支架的介孔性和吸水性,同时稍微降低了其抗压强度。随着m-MCS含量的增加,WMC支架的降解能力明显增强,在Tris-HCl溶液中浸泡不同时间后,pH值的降低可以减缓。此外,随着m-MCS含量的增加,WMC支架在模拟体液(SB

MedSci原创 - 姜黄素,介孔支架,骨再生 - 2018-01-21

Int J Nanomedicine:BMP2相关肽负载矿化ECM/肝素复合<font color="red">支架</font><font color="red">骨</font>诱导<font color="red">骨</font>再生

Int J Nanomedicine:BMP2相关肽负载矿化ECM/肝素复合支架诱导再生

目前,由于骨质疏松性再生能力低于正常,骨质疏松性缺损的治疗对临床医生构成巨大挑战。引导再生(GBR)技术提供了使用生物活性膜治疗骨质疏松缺陷的有前途的策略。在这项研究中,我们开发了肝素化矿化SIS装载骨形态发生蛋白2(BMP2)相关肽P28(mSIS/P28)作为一种新型GBR膜引导骨质疏松性再生。这些

MedSci原创 - 2018-03-15

纳米复合<font color="red">支架</font>中引入BG纳米纤维可更好的促进成<font color="red">骨</font>

纳米复合支架中引入BG纳米纤维可更好的促进成

采用静电纺丝法制备了SiO2-CaO-P2O5生物活性玻璃(BG)纳米纤维,聚-L-乳酸(PLLA)纳米纤维和纳米复合材料支架。通过XRD、FTIR和SEM技术对所制备的纳米纤维和支架进行表征,纳米纤维的平均直径约为500nm,完全的纤维性支架具有多孔结构和相互连接的孔。

MedSci原创 - 2018-01-20

Sci Rep:3D打印CSH/MBG<font color="red">支架</font>或可有效促进<font color="red">骨</font>再生

Sci Rep:3D打印CSH/MBG支架或可有效促进再生

在临床上,由感染、创伤、手术切除和遗传畸形引起的缺陷仍然是重大挑战。在组织工程领域,三维(3D)支架有望用于治疗缺损。本研究采用3D打印技术,成功制备了水合硫酸钙(CSH)/介孔生物活性玻璃(MBG)支架支架具有规则均匀的方形大孔结构,孔隙度高,磷灰石矿化能力优良。在支架上培养人骨髓间充质干细胞(hBMSCs)以评估hBMSCs的附着、增殖和与成骨相关的基因表达。使用临界尺寸的大鼠颅骨缺损

MedSci原创 - 2018-01-23

Biomed Mater:新型生物活性玻璃<font color="red">支架</font>可用于机械负荷<font color="red">骨</font>缺损的修复

Biomed Mater:新型生物活性玻璃支架可用于机械负荷缺损的修复

由于45S5Bioglass®的低强度和高脆性,使用三维多孔45S5Bioglass®治疗需要负载缺陷支架仍然是一个巨大的挑战。在低温烧结条件下,在添加和不添加4%低熔点ZnO/B2O3(ZB)生物活性玻璃作为增强剂以及使用350-或500μm石蜡微球作为致孔剂的情况下制造45S5 5Bioglass®衍生的生物活性玻璃-陶瓷(BGC)多孔支架支架的孔结构表征表明,含有4%ZB的支架具有

MedSci原创 - 2018-01-20

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:<font color="red">骨</font>再生<font color="red">支架</font>材料的又一选择

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:再生支架材料的又一选择

具有类似人的机械和生物特性的复合材料对于再生和修复来说是必需的。在本研究中,研究人员通过将生物活性玻璃(BG)掺入聚己内酯(PCL)-聚乙烯醇(PVA)(PCLPVA)基质中制备复合材料。

MedSci原创 - 2018-01-23

Biomaterials:通过3D打印将成镁掺入PLGA / TCP多孔支架中以修复大块缺损

缺损修复是肌肉骨骼系统中具有挑战性的临床问题,特别是在类固醇相关性骨坏死(SAON)等骨科疾病中。镁(Mg)作为具有适当机械性能的可生物降解金属已经研究了很长的历史。在这项研究中,Mg粉,聚(丙交酯-共-乙交酯)(PLGA),β-磷酸三钙(β-TCP)是使用低温快速原型(LT-RP)技术制备新型多孔PLGA / TCP / Mg(PTM)支架的元素。在体外分析PTM支架的物理表征和Mg离子的释放

MedSci原创 - 2019-01-26

Mol Med Rep:环肽改性支架可用于组织工程修复

使用骨髓间充质干细胞(BMSCs)与支架结合的组织工程疗法是一种很有前景的策略。但是,目前尚不清楚如何在这种条件下提高BMSC募集的效率。

网络 - 2019-07-28

Sci Rep:新型微沟槽复合支架应该可用于修复大缺损

缺损的重建仍然是临床挑战,因为目前涉及手术和移植的方法通常不会产生令人满意的结果。对于人造替代物,血管生成在实现新再生的最终成功中起关键作用。在这项研究中,研究人员制备了地塞米松负载的双相磷酸钙纳米粒子/胶原复合支架与几种类型的凹微槽,用于同时促进血管生成和生成。支架中的微槽被认为指导人脐带血管内皮细胞(HUVEC)组装成良好排列的管状结构,从而促进快速血管生成。支架用于HUVEC和人

网络 - 2019-05-16

Biomed Res Int:mPEG-PCL-mPEG /羟基磷灰石复合支架可用于组织工程用于缺损的修复

该研究描述了一种新型的组织支架,该支架由计算机辅助的气压辅助沉积系统制成,可以精确地控制宏观和微观结构。在成培养基上培养接种在mPEG-PCL-mPEG(PCL)或mPEG-PCL-mPEG /羟基磷灰石(PCL / HA)复合支架上的猪骨髓干细胞(PBMSC),以测试体外成的能力。实验结果表明,两种支架都具有足够的孔径,孔隙率和亲水性,用于PBMSC的附着和增殖,并且PBMSC在两种支架

网络 - 2019-10-03

Nanomedicine:3D打印双相仿生结构支架可用于软骨再生

由创伤和/或病理性疾病引起的软骨缺损是关键的临床问题。由于供体来源不足和植入组织的潜在免疫排斥,目前的方法仍然不能令人满意 3D打印技术已经显示出制造可定制的仿生组织基质的巨大希望。本研究的旨在研究具有仿生,双相结构的3D打印支架,用于软骨再生。为此,研究人员合成纳米羟基磷灰石和转化生长因子β1纳米颗粒并分别分布到双相支架的下层和上层,其使用3D立体平版印刷机制造。结果表明,该支架设计成功地促

网络 - 2019-04-23

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