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Biomed Mater Eng:TCP-BG/PLLA<font color="red">复合</font><font color="red">支架</font>或可用作骨再生<font color="red">支架</font>材料

Biomed Mater Eng:TCP-BG/PLLA复合支架或可用作骨再生支架材料

%TCP-BG相对PLLA基复合支架在生物介质中降解和析出行为的共存效应。首先采用相分离法合成纯PLLA和三维复合支架,然后将其浸泡在SBF溶液中45 d。结果表明复合支架

MedSci原创 - 2018-01-19

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

纳米复合支架中引入BG纳米纤维可更好的促进成骨

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

Tissue Eng Part A:仿生<font color="red">复合</font><font color="red">支架</font>SIS/MBG具有较高的成骨和成血管能力

Tissue Eng Part A:仿生复合支架SIS/MBG具有较高的成骨和成血管能力

在本研究中,我们开发了SIS与介孔生物活性玻璃(SIS/MBG)相结合的多孔复合材料,以提高其力学和生物学性能。 结果显示,SIS/MBG支架显示均匀的相互连接的大孔隙

MedSci原创 - 2018-01-21

Biomed Mater:SBG-PLGA<font color="red">复合</font><font color="red">支架</font>具有异位成骨的特性,或可用于骨再生

Biomed Mater:SBG-PLGA复合支架具有异位成骨的特性,或可用于骨再生

本研究旨在评估由PLGA(聚L-丙交酯-共-乙交酯)和两种类型的凝胶衍生的生物活性玻璃(即高硅S2生物活性玻璃(S2--PLGA复合材料)或高钙A2生物活性玻璃(A2-PLGA复合材料))制成的两种复合支架的体内骨诱导性为此,研究人员对比了PLGA支架复合材料在兔肌肉中的异位骨形成。研究将7×3mm(宽×高)的圆柱状支架植入18只新西兰兔的背阔肌中。手术后6、12或24周(每个时间点6只兔子)

MedSci原创 - 2018-01-23

Pharm Dev Technol:新型<font color="red">复合</font>电纺纳米纤维<font color="red">支架</font>可有效促进骨再生,并可实现药物控制释放

Pharm Dev Technol:新型复合电纺纳米纤维支架可有效促进骨再生,并可实现药物控制释放

在组织工程中,通常将能够控制细胞增殖和分化的药物混入聚合物溶液中,作为获得生物活性支架复合物的一部分。但是,直接掺入药物可能会导致突发释放。为了克服这个问题,我们在这里开发了静电纺多层药物负载的聚-L-乳酸普朗尼克P123(PLLA-P123)复合支架。将药物装入中间层。评估支架的表面、机械和物理化学性质,监测药物释放曲线。结果显示,支架具有合适的表面性质,但机械

MedSci原创 - 纤维支架,骨再生 - 2018-06-23

Sci Rep:纳米羟基磷灰石的加入可显著改善葡聚糖-壳聚糖<font color="red">复合</font><font color="red">支架</font>的理化性质

Sci Rep:纳米羟基磷灰石的加入可显著改善葡聚糖-壳聚糖复合支架的理化性质

将纳米羟基磷灰石掺入葡聚糖/壳聚糖的聚合物基质中,通过冷冻干燥技术获得新型复合支架。合成的复合支架通过不同的性能识别,如:X射线衍射(XRD),傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和扫描电子显微镜(SEM)。结果显示,葡聚糖和壳聚糖之间形成复合物,在聚合物基质内有大量的nHA分散。SEM图像显示支架内存在互连的孔结构。通过向葡聚糖/壳聚糖的聚合物基质中添加纳米羟基磷灰石,发现复合材料的孔隙率从

MedSci原创 - 2018-09-12

连续释放天麻素 PU/n-HA <font color="red">复合</font><font color="red">支架</font>重编程巨噬细胞以改善成骨和血管生成

连续释放天麻素 PU/n-HA 复合支架重编程巨噬细胞以改善成骨和血管生成

大骨缺损的治疗是世界范围内的主要医学问题。生物材料植入被认为是促进骨修复的重要选择,但其效率仍然是一个具有挑战性的问题。骨愈合是一个精心策划的过程,涉及不同复杂生物事件之间的相互作用。

MedSci原创 - 血管生成,天麻素递送 - 2022-08-02

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

Int J Nanomedicine:BMP2相关肽负载矿化ECM/肝素复合支架骨诱导骨再生

目前,由于骨质疏松性骨再生能力低于正常骨,骨质疏松性缺损的治疗对临床医生构成巨大挑战。引导骨再生(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。来自小肠粘膜下层(SIS)的脱细胞基质因其天然微环境而受到欢迎,其诱导细胞应答。 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膜引导骨质疏松性骨再生。这些

MedSci原创 - 2018-03-15

Sci Rep:新型微沟槽复合支架应该可用于修复大骨缺损

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骨生成。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

R Soc Open Sci:庆大霉素负载丝/纳米银复合支架用于治疗慢性骨髓炎

本研究中,研究人员开发了庆大霉素负载的丝/纳米银复合支架,用于治疗MRSA诱导的慢性骨髓炎。用丝蛋白作为还原剂在甲酸中还原AgNO3,原位形成银纳米颗粒,均匀分布在复合支架中。对于复合支架,实现了对MRSA的优异抗菌性能,而没有损害成骨能力。然后将庆大霉素加载到支架上以更好地治疗骨髓炎。体内结果显示有效抑制MRSA细菌的生长,

网络 - 2019-06-21

J Mater Chem B:壳聚糖/HA复合材料或是开发组织工程支架的理想技术

治疗性金属离子是一类金属离子,其特征在于可以在骨组织工程中利用的特定生物学特性,从而避免了使用昂贵且可能有问题的生长因子和其他敏感生物分子。在这项工作中,我们报告了包含治疗离子的两种材料平台的成功制备和表征:铜(ii)-壳聚糖衍生物和锶取代的羟基磷灰石。这些生物材料显示出理想的离子释放曲线,可提供抗菌剂的爆发释放以及锶的持久释放,从而实现长期成骨作用。我们将铜(ii)-壳聚糖和锶-羟基磷灰石组合成

网络 - 2019-09-28

Cell Biol Int:纳米复合材料支架接种间充质干细胞进行骨修复的效果

骨组织支架的机械性质是骨组织工程中最重要的方面之一,其仍然存在问题。在我们之前的研究中,我们用纳米羟基磷灰石/明胶(nHA /Gel)制作了一个3D支架,研究了它在体外和体内促进骨再生的效率。应用层溶剂浇铸,冷冻干燥和层压技术来制备这些支架

网络 - 2019-03-14

Theranostics:固定化钙三醇的微孔多糖多层包覆BCP复合支架可促进骨质疏松骨再生

在本文中,我们描述了自组装聚电解质多层(PEM)薄膜涂层,其在双相磷酸钙(BCP)支架中局部固定钙三醇(Cal)以通过靶向钙感应受体(CaSR)促进骨质疏松性骨再生。

网络 - 2019-03-16

Acta Biomater:双相磷酸钙纳米粒/骨组织工程胶原多孔复合支架可用于大块骨缺损的修复

具有骨诱导性和骨传导性的多功能支架对于加强功能性骨组织再生是理想的。在本研究中,研究人员为骨TE制备了胶原蛋白和双相磷酸钙纳米颗粒(BCP NPs)的仿生复合支架,其具有控制释放的地塞米松(

网络 - 2019-05-16

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

该研究描述了一种新型的骨组织支架,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。在成骨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),以测试体外成骨的能力。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

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