仿生可吸收周围神经修复材料的构建及诱导神经再生机理

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gloria2
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  周围神经缺损后的再生和功能恢复是神经科学领域的重要课题。周围神经组织能否修复取决于神经的再生能力,不仅要恢复其结构,更重要的是恢复其感觉和运动功能,防止神经瘤的产生。
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癌症引起的死亡主要是由于肿瘤的转移病变引起的器官衰竭。肿瘤组织的转移主要是由于循环肿瘤细胞(CTCs)从发病部位脱落进入血液循环,极少量存活下来的CTCs 经过一系列复杂过程在新的部位"落地生根",并无限增殖形成新的肿瘤组织。
各种手术设备和医疗植入物的使用在现代临床医学中占据了非常重要的位置,但是这些设备本身并不具有抗菌效果,各种细菌容易粘附在设备表面形成生物被膜,给病人造成二次伤害,因此很多学者力图在这些医疗器械的表面修饰一层抗菌涂层来抵抗细菌的粘附.海洋贻贝排泄的贻贝粘附蛋白(MAPs)具有超强的粘附能力,在潮湿的环境中能与不同的基质形成强大的胶粘剂.受贻贝仿生化学的启发,在医疗器械的表面接枝一层胶粘剂,然后嫁接一
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各种生物医学器件和植入体越来越广泛地应用于现代医学中,它们在改善病人生存质量和挽救生命的同时,也受到病菌感染的威胁和困扰.目前的消毒手段并不能抑制病菌在生物医学器件和植入体上面的生长,同时病菌会生成生物被膜(biofilm)用来抗击消毒剂.所以构建新型抗菌涂层对改善病人健康及生存有着重要意义.有机胍盐是一类新型抗菌化合物,它具有高效快速杀灭多类病菌的能力,同时对人体无毒(对人体不存在致癌性、致变性
脂肪是高度血管化的组织,所以血管化是再生脂肪组织是否可以长期存活和功能化的重要依据.脂肪干细胞(ASCs)具有强大的成脂分化的潜力,并且在血管化生长因子的促进下表现出治疗性血管再生的优点.ASCs聚集后形成的细胞微团在低氧诱导的旁分泌作用下可以显著提高血管化效率,因此ASCs微团应用在血管化过程中更有效.此外,ASCs微团还表现出更高的分化能力和抗细胞凋亡能力.但是,在脂肪再生过程中,ASCs微团
感染是体内钛合金植入物最严重的并发症之一,目前主要通过在钛合金表面化学固定抗生素(如万古霉素等)来赋予植入物一定的抗菌性能.然而,由于万古霉素对大肠埃希菌等革兰氏阴性杆菌不敏感,表面固定有万古霉素的植入物不能控制大肠埃希菌引起的感染.本文中,使用聚乙二醇作为桥梁将依诺沙星共价固定在氨基功能化后的钛合金表面,研究了此种方法表面改性后的钛合金在体外和体内的抗菌性能.
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