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本文以纳米CeO2、La2O3和Y2O3三种稀土纳米材料为研究对象,在对其理化性质充分表征的基础上,以原代分离的小鼠成骨细胞为模型,采用四甲基偶氮唑蓝法、碱性磷酸酶活性检测、油红O染色、茜素红染色等测定方法在细胞水平研究了纳米CeO2、La2O3和Y2O3对成骨细胞增殖、分化及矿化功能的影响;并采用流式细胞仪对CeO2纳米颗粒的摄取情况进行了研究。结果表明:1.实验所用的纳米材料分别为:粒径分别约为30nm和50nm的近似为球形的CeO2纳米颗粒,形貌分别为不规则片状和短棒状的纳米La2O3,粒径约为30nm的近似为球形纳米Y2O3,这几种纳米材料在培养基中均发生了不同程度的团聚现象。2.纳米CeO2对小鼠原代成骨细胞增殖、分化及矿化功能的影响依赖于纳米颗粒的尺寸、浓度和孵育时间等因素。50nm CeO2对OBs的细胞增殖有一定抑制作用,但是30nm CeO2在同样的剂量下则没有表现出抑制效果。两种尺寸的CeO2纳米颗粒均能促进OBs矿化结节的形成,并且这种促进作用呈剂量依赖效应,但是促进效果随着纳米CeO2的尺度减小而有增大的趋势。3.纳米La2O3和Y2O3对小鼠原代成骨细胞增殖、矿化及成脂分化的影响依赖于纳米颗粒的形貌、剂量、化学组成和孵育时间等因素。同等剂量下片状纳米La2O3对细胞增殖的抑制效果明显高于棒状纳米La2O3的抑制作用,纳米Y2O3的细胞毒性要低于同等剂量纳米La2O3;两种形貌的纳米La2O3在浓度0.6μg/mL以上时均能促进OBs矿化结节的形成,且促进作用呈剂量依赖效应,但是片状纳米La2O3对OBs矿化作用的促进率明显高于棒状纳米La2O3。4. CeO2纳米颗粒与成骨细胞作用24h后会进入到细胞内部,并且随浓度的增大进入细胞的量增多。