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不用去拔牙了,可刺激牙齿<font color="red">再生</font>的生物<font color="red">材料</font>亮相

不用去拔牙了,可刺激牙齿再生的生物材料亮相

据美国科普期刊《大众科学(Popular Science)》报道,近日哈佛大学和英国诺丁汉大学的研究人员宣布研发出一种新型生物材料,不仅可以有效地取代传统补牙填充物,刺激牙齿干细胞再生,患者也有望无需再接受根管治疗这种生物材料在填充进牙齿后能

环球网 - 牙齿生物材料 - 2016-07-05

Materials:3D-HA/PDLLA复合<font color="red">材料</font>作为颌面外科<font color="red">再生</font>生物<font color="red">材料</font>的可行性

Materials:3D-HA/PDLLA复合材料作为颌面外科再生生物材料的可行性

本研究评估了未煅烧和未煅烧的羟基磷灰石(u-HA)和聚d-l-丙交酯(PDLLA)(3D-HA / PDLLA)的新型三维(3D)多孔复合材料在颌面外科骨再生生物材料中的可行性,侧重于体外和体内的细胞活动和骨传导性在体外研究中,我们使用3D细胞培养评估了3D-HA/PDLLA生物材料中前成骨细胞(MC3T3-E1细胞)的增殖和向内生长,结果表明生物活性增殖增强。在3D-HA/PDLLA上成骨分化

MedSci原创 - 2018-11-02

Biomaterials:血管化3D打印<font color="red">支架</font>促进骨<font color="red">再生</font>

Biomaterials:血管化3D打印支架促进骨再生

3D打印支架为骨组织再生提供了有前景的视角。受骨发育阶段的启发,具有快速内部血管形成能力和强大的骨诱导生物活性的3D打印支架将是临床使用的理想骨替代物。在这里,我们制作了一个3D打印的可生物降解支架,通过表面氨解和逐层组装技术控制释放去铁胺,这对于血管生成和成骨以及与骨骼发育和重建相匹配是必不可少的。体外研究表明,支架可明显加速人脐带内皮细胞的血管模式形成,促进矿化基质的产生,以及间充质干

MedSci原创 - 2018-11-13

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

Regen Biomater:细胞在不同材料支架上其成骨能力不同

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骨类似的骨移植材料,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骨培养基中生长的BMSCs设置为对照组,以显示没有材料干预的细胞的基本和成骨行为。

MedSci原创 - 2018-04-14

Acta Biomater:骨<font color="red">再生</font>3D<font color="red">支架</font>的设计与性能

Acta Biomater:骨再生3D支架的设计与性能

在这项研究中,采用泰森多边形图设计新颖的骨三维(3D)多孔支架。结果表明,支架的最终性能可以在其微观结构和组织形态学初始设计阶段进行控

MedSci原创 - 2018-01-28

Biomaterials:新型多功能复合纳米<font color="red">材料</font>可用于骨骼肌的<font color="red">再生</font>

Biomaterials:新型多功能复合纳米材料可用于骨骼肌的再生

人造肌样生物材料由于其在再生医学,可穿戴设备,生物电子学以及人工智能等方面的广泛应用而引起了研究人员的极大兴趣。然而,其在仿生粘弹性、生物相容性和生物降解性以及多功能性防线的缺陷限制了其应用。本研究中,研究人员首次研发了高弹性、导电并可生物降解的聚(柠檬酸-辛二醇-聚乙二醇)(PCE)-石墨烯(PCEG)纳米复合材料,并展示了其在肌原性分化和引导骨骼肌组织再生中的应用。在PCEG纳米复合材料中,P

MedSci原创 - 纳米材料,肌再生 - 2017-12-17

ACS Appl Mater Interfaces:改良β-TCP<font color="red">支架</font>可更好地用于骨<font color="red">再生</font>

ACS Appl Mater Interfaces:改良β-TCP支架可更好地用于骨再生

β-TCP支架广泛用作骨移植替代物,但传统的PMMA成型方法机械强度低级互连性较差的问题至今尚未得到解决。在本研究中,研究人言开发了一种基于MBG的PU泡沫模板法,以制备具有理想微观形貌的β-TCP支架。所得混合支架显示出互连的大孔(200-500μm)和特殊的微孔(0.2-

MedSci原创 - β-TCP支架,组织工程 - 2017-09-19

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

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

可生物降解的多孔生物材料支架在骨再生中起关键作用。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>可明显改善骨组织<font color="red">再生</font>

Sci Rep:新型介孔支生物支架可明显改善骨组织再生

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骨组织再生。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 Biol Macromol:组织工程又一有前景的<font color="red">支架</font><font color="red">材料</font>

Int J Biol Macromol:组织工程又一有前景的支架材料

氧化石墨烯(GO)是一种碳基纳米材料,能够赋予支架所需的性能。因此,将GO整合到HPCH中可以生产基于HPCH的支架,具有更好的膨胀特性、机械强度和稳定性。本研究采用HPCH和GO作为组织工程支架材料,制备了GO含量不同(0.5,1,3和4wt。%)的羟丙基壳聚糖接枝石墨烯(HPCH-g-G

MedSci原创 - 组织工程,支架 - 2017-12-04

ACS Appl Mater & Inter:科学家研制出新型骨组织仿生<font color="red">支架</font><font color="red">材料</font>

ACS Appl Mater & Inter:科学家研制出新型骨组织仿生支架材料

记者从东华大学获悉,该校生物科学与技术研究所张彦中教授课题组利用电纺丝技术结合新型的形状记忆聚合物,研制出一种具有形状记忆效应的组织工程仿生支架。相关研究成果日前发表于《美国化学会—应用材料与界面》。

中国科学报 - 骨组织,仿生支架 - 2014-03-17

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

然而,基于石墨烯的支架的体内骨修复效果仍然未知。本研究中,研究人员制备水溶性氧化石墨烯-铜纳米复合物(GO-Cu),其用于涂覆多孔磷酸钙(CaP)支架以用于血管化骨再生。结果显示,含有约30nm直径的结晶CuO/Cu2O纳米颗粒的GO-Cu纳米复合材料均匀分布在多孔支架的表面上并保持Cu离子的长期释放。在体外,GO-Cu涂层增强了大鼠骨髓干细胞(BMSC)

网络 - 2019-06-21

J Dent Res:新型脱细胞支架或可有效再生牙髓

在目前牙髓再生的主题中,生物和合成支架正在成为牙髓再生的潜在疗法,旨为细胞浸润,增殖和分化提供合适的环境。细胞外基质(ECM)代表类似于天然组织化学和机械性质的天然支架材料。在过去的几年中,基于ECM的支架在祖细胞募集,促进建设性重塑和宿主反应调节方面已经显示出有希望的结果。这些特性使得ECM衍生的支架成为牙髓再生疗法的理想候选者。

网络 - 2019-03-24

J Biomater Appl:将骨形态发生蛋白-2固定化为明胶/抗生物素蛋白修饰的羟基磷灰石复合支架材料可促进骨再生

支架表面表征对于改善细胞粘附、迁移和分化十分重要。在该研究中,使用抗生物素蛋白 -生物素结合系统将骨形态发生蛋白-2(BMP-2)固定在明胶/羟基磷灰石复合物的表面上以产生骨组织工程支架

网络 - 2019-02-14

J Mater Chem B:镁+羟基磷灰石,骨再生的有力材料组合

多孔羟基磷灰石(HA)已被广泛研究用于骨再生,但其缓慢降解是限制其使用的重要因素。因此,我们研究了Mg和HA的组合,以综合两种材料的优点,同时克服它们的缺点,旨在确定最佳的Mg/HA比。

网络 - 2019-08-30

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