MoS2纳米复合材料电化学生物功能界面的构筑

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shanian
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  硫化钼(MoS2)是最具有代表性的层状过渡金属硫化物,其具有独特的热稳定性,较高的电催化性和较大的比表面积,并且拥有与石墨烯相似的电子性能,这使得硫化钼在电化学传感器中可以成为的一种极具有前景给的电极功能界面构筑材料[1]。
其他文献
支架植入术是治疗血管狭窄的有效手段。有限元软件已经成为支架性能评估和新型支架设计不可或缺的工具,但是有限元模拟中边界条件的设置具有较大的主观性,由此造成的结果差异还没有定论。
可降解锌合金支架服役过程中表现出支撑力不够的问题,严重影响临床治疗效果。同时,由于支架力学性能的相互限制,支架结构优化中增加支架几何尺寸,提高支架支撑性能,折损支架其他力学性能(最大等效应变、应力,柔顺性等)的优化方案并不可取。
镁合金因具有可降解性、较高的生物安全性和适中的力学强度等特点,在血管类支架等医疗植入器械领域具有广阔的应用前景,可解决传统不可降解支架由于永久存留血管内,易导致血管舒缩功能障碍、异物炎性反应、再狭窄以及病人心理障碍等问题,被誉为"革命性的金属生物材料"成为近年来生物材料领域的研究热点。
由于血管化问题,大块节段性骨缺损再生仍然面临相当大的挑战[1,2].为了解决这个问题,在本研究中[3],使用同轴三维(3D)打印技术制备了中空管状白硅钙石生物陶瓷(BRT-H)支架.基于改进的核/壳打印机喷嘴和调制的粘弹性生物陶瓷浆料,可以直接打印外径为1mm、内径为500μm 的中空支柱,尽管中空结构降低了支架的机械性能,但BRT-H 支架的抗压缩强度仍高达26 MPa.
静电纺丝是一种有效制备引导组织再生膜的技术。理想的牙周组织再生应是在控制感染的前提下的引导组织再生。在本研究中,首先应用同轴静电纺丝技术制备具有壳芯结构的双载药纤维膜。负载甲硝唑的聚乳酸羟基乙酸作为壳层材料用以抑制细菌生长,负载柚皮苷的聚乙烯吡咯烷酮作为芯层材料。
在牙周膜组织中,牙周膜细胞(PDLCs)沿纤维束定向排列,这种有序排列与PDLCs 的生理活动有着密切关系。许多研究对PDLCs 在再生医学方面的应用进行了研究,但较少有研究关注细胞排列对PDLCs 的影响及其相关的分子机制。
全层皮肤缺损始终是影响人类生命与生存质量的重大医学问题之一,皮肤原位诱导再生材料的发展使缺损皮肤的再生与修复成为可能。然而,现有的皮肤再生产品往往只能实现表皮层和真皮层的结构修复,难以实现皮肤功能重建与再生,依然存在如汗腺等附属器官缺失的问题。
微环境是复杂的,多向性的,单一的表皮生长因子不能诱导细胞分化,且常规培养方式细胞增殖和分化效率远低于三维环境。在三维生物打印微环境中,也有多种因素会影响到细胞的生物学行为从而调控组织修复与再生进程。
生物活性分子在人体组织的生长过程中起着关键的作用。不同组织和器官,甚至同一组织在不同的生长周期对生物活性分子种类、浓度和作用时间的需求也各不相同。因此,对于组织修复来说,如何实现多种特定生物活性分子在缺损组织周围的序列控释甚至智能按需释放便显得至关重要。
不可控出血是造成战争、交通事故及其他意外伤害死亡的最重要原因,同时也是在创伤急救和外科手术中经常要面对的难题[1,2]。所以,有效止血对于挽救患者生命具有十分重要的意义。