浓缩生长因子CGF在种植位点保留中的应用基础研究

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mirrorwxj
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  浓缩生长因子(Concentrated Growth Factors,CGF)是第三代血小板浓缩物,因其富含具有骨诱导作用的血小板衍生生长因子和具有骨引导作用的纤维蛋白基质,发挥着改善并增强组织再生的独特功能,本研究拟从临床病例观察、动物实验以及细胞分子水平深入探讨其在骨组织缺损中的作用及其再生机制。
其他文献
水凝胶作为一种三维网络状结构物质,在吸水性、保水性,类组织细胞外基质结构,对周围组织力学刺激小,且可由流动态形成不同固态形状等方面的特性,赋予其在医用材料领域独特的优势.我们选取了壳聚糖和海藻酸这两种易获取且对人体无毒副作用的天然多糖原料,对其侧链进行简单的马来酰化和巯基化改性,通过迈克尔加成反应在简易温和的条件下制备了一种钙促自愈合水凝胶.随后在凝胶材料中以磷酸钙磷酸钙和氯化钙作为钙和磷离子源材
会议
Ⅰ型胶原因其具有低免疫原性、良好的生物相容性、止血作用、可生物降解性、组织修复作用,已经被加工成多种形式广泛应用于临床。目前,医用胶原主要提取自陆生哺乳动物的结缔组织,但因原材料来源受限、成品价格高昂、具有人畜共患病毒传播风险,其经济性与安全性备受质疑。与之相比,鱼源胶原蛋白具有原材料来源广、生产成本低、生物安全性好等优势,开发新型的鱼源胶原替代牛(或猪)胶原已成为国内外的研究热点。然而,目前尚缺
目前全球约有3.5 亿人患有糖尿病,世界卫生组织(WHO)预测,在接下来的10 年里,由糖尿病并发症引发的死亡将会超过50%.糖尿病患者中1 型糖尿病约占10%,目前主要采用外源性胰岛素替代治疗的方法,然而相对于传统的胰岛素注射治疗,移植治疗是控制并发症的产生、提高患者生存质量的糖尿病最佳治疗手段[1-6].胰岛是生物活性物质,胰岛移植的成功取决于胰岛分离提取后的活性、运输中活性的保持等[7-9]
高磷血症是常见的慢性肾脏病的并发症.在患者患得高磷血症后如治疗不当多数病人会并发继发性甲状旁腺功能亢进、钙磷沉积变化、维生素D 代谢障碍、肾性骨病、冠状动脉及心脏瓣膜钙化.事实上,血磷的主要存在方式依然为磷酸根,近年研究发现,新型的磷结合剂镧制剂,能有效降低血清磷水平,其主要原因是磷酸根与镧离子的优秀结合能力.[1]镧基材料不引起继发骨损害和高钙血症,是一种相对较安全的磷结合剂,尤其适用于长期血液
多糖类生物材料是一类重要天然高分子物质,由于其优异的生物相容性和可生物降解性而被作为一种潜在的新型高分子生物材料应用在医学领域.甲壳素脱乙酰化后的壳聚糖是第二大类天然多糖.埃洛石纳米管(HNTs)是一种无毒的天然管状矿物,显示出高长径比和高机械性能以及在聚合物中良好的分散能力,因此它们被并入不同的聚合物增加水凝胶强度.本课题组通过功能化的埃洛石纳米管通过壳聚糖接枝用于药物递送姜黄素以达到增强的抗癌
组织工程支架能支撑、调控组织结构并引导组织再生。因此合适的功能化支架构建是组织工程研究领域的重要方向。本研究针对骨/软骨组织工程PHBV 支架展开系列探索。首先采用静电纺丝法制备PHBV 纤维支架,通过化学改性分别将葡聚糖和γ-聚谷氨酸(γ-PGA)接枝到PHBV 支架表面,并通过傅里叶红外光谱检测、接触角测量、体外细胞培养等实验表征改性的PHBV 支架。
蛋白冠状物是纳米颗粒(NP)进入机体后,由其表面吸附体液内的蛋白而快速形成的一层结构。冠状物参与修改纳米颗粒的表面理化特征,并介入纳米颗粒与生物系统的相互作用,从而显著影响纳米颗粒的生物活性[1,2]。因此,从蛋白冠状物的角度分析纳米颗粒所可能诱发的病理生理学反应,对于深刻认识纳米物质的生物活性至关重要。在本研究中,我们围绕一种典型的纳米微粒导致的疾病——矽肺病,探索了蛋白冠状物在介导SiO2 纳
A novel approach to modify the surface of titanium(Ti)-based bone implants was developed for restraining osteosarcoma and inhibiting bacteria.
作为新一代医用金属材料,镁合金(MgA)在体内过快的降解速率和面临的细菌感染问题制约其在生物医用领域的应用[1,2]。本文采用Na2SiO3·9H2O、Na3PO4、NaOH 水溶液为电解液,利用微弧氧化技术在镁合金表面制备含氧化镁的涂层(MAO),再通过微波辅助水热法处理其表面,原位生长NaMgF3(NaF)纳米棒状结构,在改善镁合金耐腐蚀性的同时增加其比表面积以吸附溶菌酶(Lzm),从而赋予医
近年来,随着生物材料和组织工程的不断进步及对骨愈合机制研究的逐步深入,使人们对提高种植体骨整合率,缩短种植愈合周期,拓宽种植适用群体等方面的需求都迫切增加。同时,功能性材料表面修饰技术的革新,促使当前种植材料的研究领域由生物惰性化材料向生物活性材料转移。本研究结合理化及生物功能化改性技术对钛种植体进行表面修饰,形成一种创新的、智能化精蛋白/海藻酸钙-BMP2 复合种植体。该体系以带有负电荷和超亲水