流体剪切力对骨细胞行为的影响

来源 :第十三届全国生物材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dx0746
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1.引言骨是一种对机械力敏感的器官,骨感受到外力后,将组织形变转变为骨间隙的流体运动,从而对骨细胞产生流体剪切力刺激.本研究利用微流控细胞培养和观察系统,对骨组织细胞在流体剪切力作用下的行为做了系统探讨1.
其他文献
1.引言骨形成蛋白在临床应用中对于骨缺损的治疗存在半衰期短,蛋白不稳定,需重复注射和治疗费用高的缺陷,基因治疗提供一种有效的方法能够在骨缺损局部恒定的产生一定浓度的骨形成蛋白达到治疗的目的.[1-2]由于病毒载体具有免疫原性和基因毒性,使得非病毒转基因载体成为研究的热点.[3]聚乙烯亚胺由于在体内和体外都具体有较高的转染效率而被广泛研究,然而其细胞毒性限制了它的推广应用.[4]采用具有良好的生物相
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1.引言迄今为止,聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥(PMMA)仍是全髋关节置换手术假体固定的金标准[1].然而PMMA骨水泥固有的生物惰性使之与假体和骨之间均无法形成有效的化学键,因此不可避免的导致假体松动和失效[2].含锶生物活性骨水泥通过局部释放生物活性因子锶能有效的诱导及促进局部骨再生,因此在具备高力学性能的前提下,能与骨形成有效的化学结合力,巩固了材料与骨之间的界面.因此,运用此材料来固定假体具有P
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1.引言羟基磷灰石(Hydroxyapatite,Ca10(PO4)6(OH)2,简称HA)是人体骨骼、牙齿的主要无机成分,具有良好的生物相容性、生物活性、生物亲和性和骨传导作用,广泛应用于人体硬组织缺损的修复,是骨骼最理想的替代材料.但实际入骨中的无机组分还含有钠、镁、硅、锶、锌、碳酸根等离子,并不只是纯的羟基磷灰石1-3].羟基磷灰石在临床应用常掺杂一些激活离子作为客体,来改善其临床性能,掺铽
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本文主要研究和探讨氢氧化钙激发纳米二氧化硅自固化材料用作骨修复材料的可行性.结果表明氢氧化钙激发纳米二氧化硅自固化材料制备简单,Ca/Si比可调.Ca/Si比为2.0~3.0的氢氧化钙与纳米二氧化硅自固化材料,其初凝时间可控制在50分钟左右,3天后纳米二氧化硅完全反应,反应热为105~138J/g,塑性浆体可注射,固化体的强度可达8MPa.SBF中浸泡2小时后,固化体表面就能诱导形成磷灰石层,具有
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作为骨修复材料,α-半水硫酸钙有着悠久的历史,其良好的生物相容性、骨传导性、体内降解可吸收性和强度高等特性已被临床试验所证实.但是,硫酸钙在骨组织长入缺陷之前会被快速的重吸收.理想的骨替换材料的降解速度应该和其新骨组织形成速度相当,在生物体中硫酸钙的再吸收要比新骨形成快,这样对骨缺陷的重构是有害的.
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1.引言胶原-羟基磷灰石复合支架材料是一种具有很好的潜在应用价值的骨组织工程支架材料.胶原来源广泛,是动物和人的组织中细胞外基质的主要组成成分.胶原支架材料一般是通过提纯、重组和交联等制备而来.而传统的方法得到的胶原价格不菲,重组后的支架会在一定程度上破坏胶原原有结构,并且交联使用的交联剂具有毒副作用.本文采用猪脱细胞真皮基质(PADM)作为胶原支架材料,利用体外生物模拟矿化的方法成功将羟基磷灰石
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目的:P (3HB-co-4HB)/CMP复合多孔膜的降解实验周期较长,如何快速检验降解型生物材料的降解性能可大大提高研究效率.本研究通过建立流动装置,建立一种新型降解方法,考察了P (3HB-co-4HB)/CMP复合多孔膜在流场中的降解性能.
1.引言支架材料是组织工程的三要素之一,为细胞的黏附、生长、增殖、分化提供生物、物理环境,这要求理想的支架材料应具有适宜的结构、良好的理化性能和生物活性[1].猪脱细胞真皮基质(PADM)力学性能好,抗原性低,其成分、结构与正常细胞生长的微环境极其相似,是目前最有应用前景的支架材料之一.由于组织损伤程度不同,PADM植入体内后,移植部位周围的细胞移行进入、增殖并分泌细胞外基质成分的速度也有差异,需
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1.引言本研究中,制备了加载成骨活性多肽Peptide-24[1]的PLGA微球,实现了该因子的缓释.临床经验证实,块体的骨修复材料在手术操作和力学支撑方面具有较大的优势.我们将这种PLGA微球,与本实验室已研制出的纳米羟基磷灰石/胶原复合材料(nHAC)[2]一起复合进交联的壳聚糖基体中,制备了一种新的骨修复支架材料.本研究的目标是制备和表征一种兼有骨诱性、骨传导性的可降解的骨支架材料.
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1.引言胶原是应用最早、用途最广的生物材料,其在医学领域中的研究及应用越来越广泛.猪脱细胞真皮基质(PADM)为水不溶性胶原,完整地保留了细胞外基质中胶原纤维网络的天然形态结构和组成成分,力学性能好,抗原性低,其成分、结构与正常细胞生长的微环境极其相似,且来源广泛价廉易得,是目前最有应用前景的异种真皮支架材料.
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