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Biofabrication:3D打印支架具有抗菌成<font color="red">骨</font>性能

Biofabrication:3D打印支架具有抗菌成性能

随着移植材料广泛应用,细菌感染带来了重大风险。设计具有良好抗菌性能良好形成活性移植物对于组织工程具有特别重要意义。本研究中,研究人员使用3D打印方法来制备β-磷酸(β-TCP)生物陶瓷支架。通过液体化学还原方法将银(Ag)纳米颗粒均匀分散在氧化石墨(GO)上以形成具有不同Ag与氧化石墨量比均匀纳米复合材料(Ag@GO)。Ag@GO纳米复合材料通过简单浸泡方法在β-TCP

MedSci原创 - 2018-03-13

Int J Nanomed:<font color="red">石墨</font><font color="red">烯</font>衍生物可促进<font color="red">骨</font>组织再生

Int J Nanomed:石墨衍生物可促进组织再生

石墨及其衍生物由于其优异特性,例如广泛比表面积优异机械性能而在组织工程中应用越来越受到关注。在本研究中,研究人员制备了石墨增强纳米羟基磷灰石/聚酰胺66(nHA/PA66)螺钉。扫描电子显微镜观察X射线衍射数据结果表明,石墨nHA在PA66基体中具有良好分散性。此外,复合材料拉伸强度弹性模量分别显着提高了49.14%21.2%。与nHA/PA66复合材料相比,鼠

MedSci原创 - 石墨烯,组织工程 - 2017-08-23

Drug Des Devel Ther:α-半水合硫酸<font color="red">钙</font>/<font color="red">磷酸</font>八<font color="red">钙</font>与透明质酸钠联合促进骨髓间充质干细胞成<font color="red">骨</font>

Drug Des Devel Ther:α-半水合硫酸/磷酸与透明质酸钠联合促进骨髓间充质干细胞成

研究旨在将α-半水合硫酸/磷酸(α-CSH / OCP)与透明质酸钠(SH)或SH硫酸盐(SHS)结合起来,以确定这些复合材料是否可用作新型修复材料。本研究可为活性修复材料构建及其临床应用提供理论依据新思路。 在这项研究中,我们将α-CSH/OCP与SH或SHS结合起来。进行扫描电子显微镜(SEM),傅里叶变换红外(FTIR)光谱,X射线衍射(XRD),热重分析(TGA)

MedSci原创 - 2018-10-18

Sci Rep:光声成<font color="red">骨</font>法可增强<font color="red">骨</font><font color="red">缺损</font><font color="red">的</font><font color="red">修复</font>

Sci Rep:光声成法可增强缺损修复

研究旨在评估直接光声(PA)对骨髓间充质干细胞(BMSCs)成影响。由于支架材料是组织再生不可或缺要素,因此首先利用聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)与氧化石墨(GO)制备了一种复合片材。将BMSCs接种于PLGA-GO片上并分别在体外接受PA处理3天、9天15天。第3,9,15天收集BMSCs分别测定碱性磷酸酶(ALP)活性、含量及骨桥蛋白(OPN)。体内研究中,将体外PA刺激9天

MedSci原创 - 2017-12-04

ACS Appl Mater Interfaces:新型RGO/ZS/CS导电生物<font color="red">复合材料</font>可用于骨质疏松性骨折<font color="red">的</font><font color="red">骨</font>愈合

ACS Appl Mater Interfaces:新型RGO/ZS/CS导电生物复合材料可用于骨质疏松性骨折愈合

在没有外部辅助情况下,骨质疏松症患者骨折愈合能力较差。本研究中,研究人员通过两步旋涂法制备具有最佳表面电导率5625 S/m还原氧化石墨/硅酸锌/硅酸(RGO/ZS/CS)导电生物复合材料。检测显示生物复合材料表面存在片状磷灰石纳米晶,表明其具有良好体外生物矿化能力。从生物复合材料中释放锌可明显促进小鼠骨髓间充质干细胞(mBMSCs)。此外,当用3μA直流电刺激RGO/ZS

MedSci原创 - 骨质疏松,骨再生,纳米材料 - 2017-12-17

Sci Rep:光声刺激可增强<font color="red">骨</font><font color="red">缺损</font><font color="red">的</font><font color="red">修复</font>

Sci Rep:光声刺激可增强缺损修复

研究旨在评估直接光声效应(PA)对成骨细胞关键来源——骨髓间充质干细胞(BMSCs)作用。由于支架也是组织再生不可缺少因素,本文首先利用聚乳酸-乙醇酸(PLGA)与氧化石墨(GO)混合制备了复合片材。然后将BMSCs接种在PLGA- GO表面,并在体外使用PA分别处理培养3, 9天15天。最后分别在3,915天收集BMSCs测定碱性磷酸酶活性、含量骨桥蛋白(OPN)含量。体内研究

MedSci原创 - 光声,骨缺损 - 2017-12-01

Adv Healthc Mater:氧化石墨 - 铜纳米复合材料涂层多孔CaP支架通过激活Hif-1α进行血管化再生

既往研究已经研究石墨体外诱导能力。然而,基于石墨支架体内修复效果仍然未知。本研究中,研究人员制备水溶性氧化石墨-铜纳米复合物(GO-Cu),其用于涂覆多孔磷酸(CaP)支架以用于血管化再生。结果显示,含有约30nm直径结晶CuO/Cu2O纳米颗粒GO-Cu纳米复合材料均匀分布在多孔支架表面上并保持Cu离子长期释放。在体外,GO-Cu涂层增强了大鼠骨髓干细胞(BMSC)

网络 - 2019-06-21

Int J Nanomedicine:氧化石墨掺杂透磷石水泥可有效促进修复

磷石(磷酸二氢二水合物,DCPD)水泥作为一种有望用于组织工程生物活性材料被广泛用于治疗缺损。然而,透磷石水泥相对较差机械性能限制了其在承重条件下应用。本研究旨在探究氧化石墨(GO)添加对透磷石水泥物理机械生物学特性影响。将β-磷酸[β-TCP,Ca3(PO4)2]磷酸一水合物[MCPM,Ca(H2PO4)2.H2O]混合制成透磷石型水泥。GO以0、0.5、2

网络 - 2019-10-31

Biofabrication:3D打印同时具有抗菌作用双功能支架用于修复缺损

随着移植材料广泛应用,细菌感染具有显着风险。设计具有良好抗菌性能优异形成活性移植物对组织工程具有特别重要意义。在我们研究中,使用3D打印方法制备β-磷酸(β-TCP)生物陶瓷支架。将银(Ag)纳米颗粒均匀地分散在氧化石墨(GO)上以形成具有不同Ag-氧化石墨质量比均匀纳米复合材料(称为Ag@GO),其通过液体化学还原方法合成。通过简单浸泡法在β-TCP支架上成功修饰

网络 - 3D打印 - 2019-05-16

J Biomed Nanotechnol:聚L-乳酸/纳米β-磷酸复合材料与明胶/羟基磷灰石涂层生物弹性修饰可增强整合作用

与纯聚(L-乳酸)(PLLA)相比,PLLA /纳米磷酸(PLLA/nβ-TCP)复合材料具有优异界面相容性诱导性,因此具有很大缺损修复应用潜力。然而,骨质结构较差限制了其在再生方面的进一步发展,增加了对个性化修饰需求。在这项研究中,研究人员提出了一种生物修饰修饰方法,通过将化学嫁接与原位反应方法相结合,在PLLA/nβ-TCP复合材料上构建明胶羟基磷灰石(GEL/HAP)涂层

MedSci原创 - 2018-06-22

Nanoscale:还原型氧化石墨涂覆羟基磷灰石复合物刺激人间充质干细胞自发成分化

人间充质干细胞(hMSCs)作为组织工程再生细胞来源具有巨大潜力,但是它们特异性分化为骨细胞控制诱导仍然具有挑战性。基于石墨纳米材料被认为是生物医学应用有吸引力候选者,例如组织工程中支架,SC分化底物可植入装置组件,因为它们具有生物相容性生物活性特性。尽管石墨及其衍生物具有潜在生物医学应用,但关于其成活性信息仅有限。该研究集中于还原氧化石墨(rGO)涂覆羟基

网络 - 2019-06-21

Biomed Mater:氧化石墨-PMMA复合水泥可有效促进成

研究评估了氧化石墨-聚(甲基丙烯酸甲酯)水泥复合材料在人骨髓间充质干细胞(hBMSCs)细胞增殖,GO掺入对成骨细胞基因水平合成代谢分解代谢作用方面的作用。由于聚合物基质中可变GO浓度(GO1:0.024wt%GO2:0.048wt%),进一步评估表面润湿性粗糙度。测试制备样品以观察细胞增殖以及计算GO对骨形态发生蛋白(BMP)基因表达有效性。通过碱性磷酸活性运行相关

网络 - 2019-08-29

Gene:PVDF-GO纳米纤维可有效诱导成

外科医生在组织植入期间面临许多挑战,需要引入新细胞-共聚物复合材料以用于组织工程方法。在该研究中,研究人员试图开发合适纳米结构生物复合物,用于增强人诱导多能干细胞(iPSC)分化。通过静电纺丝制备聚偏二氟乙烯-氧化石墨(PVDF-GO)纳米纤维,然后使用扫描电子显微镜,拉伸活力测定法表征。然后在组中研究了iPSC分化,包括PVDF,PVDF-GO组织培养板作为对照组。

网络 - 2019-04-29

Gene:氧化石墨改性纳米纤维可增强多能干细胞体外成分化能力

外科医生在组织植入期间面临若干限制,需要引入新细胞-共聚物复合材料以用于组织工程。在该研究中,研究人员试图开发合适纳米结构生物复合物,用于增强人诱导多能干细胞(iPSC)分化。通过静电纺丝制备聚偏二氟乙烯-氧化石墨(PVDF-GO)纳米纤维,然后使用扫描电子显微镜,拉伸活力测定法进行表征。之后,在组中研究了iPSC分化,包括PVDF,PVDF-GO组织培养板作为对照

网络 - 2019-06-10

ACS Appl Mater Interfaces:新型复合材料可用于临床抗菌应用

多功能薄膜纳米复合材料(MTFN)膜通过将还原氧化石墨@ TiO2 @ Ag(rGO @ TiO2 @ Ag)新型纳米复合材料结构加入聚酰胺活动层中制成,实现了高脱盐性能,染料保留抗菌性能。通过微波辅助辐照工艺合成石墨基纳米复合材料特性有利于水通道化,并为MTFN膜提供超亲水性抗菌性。与常规方法相比,例如使用强还原剂长期耗能水热法多步化学方法,微波辐射促进了用于制备用于多功能应用

网络 - 2019-06-15

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