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为您找到包含“scaffold”的内容共124

易静楠,曹佳琳,毛萱,王小莺,汤顺清

2013-07-02

该研究以冷冻干燥法制备了岩藻聚糖硫酸酯-胶原共混支架材料,对其进行扫描电镜、吸水率、体外降解性能、细胞毒性检测和分析,以及与成纤维细胞复合共培养,检测细胞在材料上的生长情况。结果表明:岩藻聚糖硫酸酯-胶原共混支架材料具有一定孔径的网状结构,有良好的生物相容性,细胞能粘附在材料上生长。可作为一种潜在的生物材料可望在生物医学领域得到应用。

教育部博士点基金(20114401110003

国家自然科学基金(31070853

暨南大学生物医学工程研究所,广州 510632,暨南大学生物医学工程研究所,广州 510632,暨南大学生物医学工程研究所,广州 510632,暨南大学生物医学工程研究所,广州 510632,暨南大学生物医学工程研究所,广州 510632

#化学#

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张沛欣,马绍扬,许盼,孔德领,张钧

2015-12-22

考察载eNOS基因的PCL支架对Balb/c小鼠皮肤损伤的修复效果。材料与方法:建立Balb/c小鼠皮肤损伤的动物模型,利用载eNOs基因与疏水蛋白复合的PCL支架对皮肤损伤进行治疗,考察其在7天与14天的修复效果。结果: 载基因组支架比较明显的加速了创面的愈合,促进了皮肤组织和血管的新生,并一定程度上降低了炎症反应。结论:载eNOS基因的PCL支架对Balb/c小鼠皮肤损伤的修复有促进作用。

南开大学生命科学学院,天津 300071,南开大学生命科学学院,天津 300071,南开大学生命科学学院,天津 300071,南开大学生命科学学院,天津 300071,南开大学生命科学学院,天津 300071

#基础医学#

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皮彦斌,孟庆阳,敖英芳

2017-05-27

目的:发现一种检测亲水支架上细胞培养状态的方法。方法:将待检测细胞接种到亲水支架上进行培养,至待检测细胞在亲水支架上的生长融合率为90%-95%时,获得支架-细胞复合体系。采用吖啶橙染色液对支架-细胞复合体系进行荧光染色,并采用磷酸缓冲盐溶液对染色后的支架-细胞复合体系进行洗涤。将洗涤后的支架-细胞复合体系置于激光扫描共聚焦显微镜下,并利用绿色荧光通道和橙色荧光通道进行观察,从而检测得到亲水支架上细胞的培养状态。结果:通过这种方法,激光共聚焦显微镜下的细胞分布情况显示十分清晰,不存在亲水支架对荧光染色液的吸附所造成的干扰,使得细胞的分布及生长状态的分析更加直观及准确。结论:本研究提供的方法能够清晰、准确地检测亲水支架上细胞的分布情况及生长状态,可以对亲水支架上的细胞进行无损、实时、动态地检测。且操作简便,便于规模化推广应用。

教育部新教师基金(20130001120101

北京大学第三医院运动医学研究所,北京,1000191,北京大学第三医院运动医学研究所,北京,1000191,北京大学第三医院运动医学研究所,北京,1000191

#基础医学#

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林继宗,胡昆鹏,陈署贤,林楠,许瑞云

2011-01-14

目的 评价海藻酸支架BMSC复合物在急性肝衰竭大鼠体内应用的可能性,为人工肝组织的体内应用提供基础。材料与方法 BMSC种植于海藻酸支架后形成支架细胞复合物。动物分实验组和对照组,构建70%肝切除大鼠模型,实验组大鼠给予支架细胞复合物平铺于肝脏创面上,对照组给予单纯支架。4周后取出支架细胞复合物后切片行白蛋白免疫组化检查支架上细胞的转归。同时比较两组大鼠生存率及肝功能变化情况。结果 体内应用后BMSC能够在海藻酸支架上分泌白蛋白。实验组大鼠的生存率及肝功能情况优于对照组。结论 海藻酸BMSC复合物在急性肝衰竭大鼠体内能够起到部分肝功能支持的作用。

教育部博士点基金(20070558259

广东 510630 广州中山大学附属第三医院肝胆外科,广东 510630 广州中山大学附属第三医院肝胆外科,广东 510630 广州中山大学附属第三医院肝胆外科,广东 510630 广州中山大学附属第三医院肝胆外科,广东 510630 广州中山大学附属第三医院肝胆外科

#基础医学#

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曹滨,周大利,肖芸,张翔,倪建光,刘丹平

2010-01-12

AW生物活性玻璃陶瓷除具有良好的生物活性和生物相容性,还有着很好的力学性能。本研究用溶胶-凝胶法制备了AW纳米前驱体粉,采用有机泡沫浸渍工艺、并结合物理包被法制备了AW/CS复合支架材料。采用扫描电镜和抗压强度测试分析了支架材料的显微结构和力学性能,将兔骨髓基质干细胞(bMSCs)与支架材料体外复合培养评价材料的细胞相容性,将细胞与支架材料一起构建体外组织工程骨植入兔的骨缺损处,用组织学的方法评价支架材料的生物相容性和成骨能力。结果表明:复合支架材料具有大孔/微孔结构、孔隙分布均匀、相互贯通的优点,大孔孔径在100-500μm,孔隙率为80%-90%,复合支架材料适宜骨髓基质干细胞(MSC)粘附、增殖和分化,无细胞毒性。细胞复合材料的动物体内研究表明MSCs与AW/CS复合支架材料体外构建的新型组织工程骨具有较高的成骨能力和良好的骨缺损修复能力。

教育部博士点基金(20060610024

四川大学材料科学与工程学院,四川大学材料科学与工程学院,四川大学材料科学与工程学院,四川大学材料科学与工程学院,锦州医学院骨科,锦州医学院骨科

#材料科学#

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宋展,赵君

2015-11-03

目的:以鳗鲡鱼皮胶原为材料,通过交联的方法构建组织工程角膜载体支架,评价其理化性能、组织结构及生物相容性。方法:本文利用鳗鲡鱼皮胶原蛋白为材料,通过1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺(EDC)/N-羟基丁二酰亚胺(NHS)交联冻干的鱼皮胶原蛋白制备组织工程角膜载体支架,鉴定其外观、透光率等理化性质,HE染色和扫描电镜检测其组织结构。接种本实验室建立的非转染无致瘤性人角膜基质(HCS)细胞系细胞,检测胶原载体支架的生物相容性。结果:实验结果表明,制备的组织工程角膜具有良好的光学性能和均一的组织结构。胶原支架浸提液对HCS细胞没有毒性作用,且利于细胞生长增殖。接种的HCS细胞粘附于胶原载体支架中,在支架中分布较为均匀,表明构建的鱼皮胶原蛋白载体支架具有良好的生物相容性。结论:以上结果表明制备的组织工程角膜支架具有良好的理化性质和生物学功能,有望用于组织工程角膜的构建。

山东省优秀中青年科学家科研奖励基金(BS2012YY040

中国海洋大学海洋生命学院角膜组织工程实验室,山东青岛 266003,中国海洋大学海洋生命学院角膜组织工程实验室,山东青岛 266003

#生物学#

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刘彬,蔡绍皙,麻开旺,徐志玲,李校堃,蔡绍晖,戴小珍

2006-08-02

背 景 组织工程支架都需要有一定的力学性能以满足实际使用时的要求。目 的 考察9种候选神经支架材料的力学性能,为神经支架的设计制作的选材提供力学依据。方 法以PLGA、胶原、海藻酸钠、脱细胞猪皮、脱细胞血管,脱细胞猪皮-PLGA的复合体、脱细胞血管-PLGA的复合体以及经改性的壳聚糖和明胶作为考察材料,用拉伸实验机对其进行拉伸试验。结 果 本试验获得了这9种材料的最大应变、最大应力及杨氏模量。结 论 本实验结果为神经支架的选材、设计和制作提供了力学参考依据。

重庆大学生物工程学院,重庆大学生物工程学院,重庆大学生物工程学院,重庆大学生物工程学院,吉林农业大学生物工程技术研究院,暨南大学药学院,重庆大学生物工程学院

#基础医学#

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梁李园,许淑琴,陈敬华

2019-04-08

原代培养的海马神经元广泛应用于神经元发育、蛋白质运输和细胞信号传导的研究,是一种良好的实验模型,利用胶原良好的力学性能和生物相容性制备一种支架材料,能促进原代培养的海马神经元的生长。交联法制备胶原支架,支架内部呈多孔结构,孔隙率为86%,在磷酸缓冲溶液中的溶胀率为530%,胶原酶降解率为59%。新生SD大鼠中提取海马神经元,接种于胶原支架上培养,结果表明胶原支架能明显促进原代培养的海马神经元生长,具有良好的生物相容性。

国家自然科学基金(21604033

江南大学药学院,无锡 214122,江南大学药学院,无锡 214122,江南大学药学院,无锡 214122

#药学#

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李一鑫,王梦真,徐颖,王婷

2016-05-20

为降低人工皮肤的制造成本,简化制造过程,使用壳聚糖、海藻酸钠、氯化钙构建了一类多层可降解组织工程人工皮肤支架及复合人工皮肤模型,考察了不同原料浓度及用量下人工皮肤支架的孔隙率、弹性模量、最大载荷以及降解率,并检测了可降解人工皮肤支架的生物相容性和L929人源成纤维细胞在人工皮肤支架上的细胞周期与凋亡。结果表明,当CaCl2浓度为0.05g/ml,壳聚糖浓度为0.02 g/ml 二者浓度比例为2:1时与0.03 g/ml的海藻酸钠构建的新型复合人工皮肤相较于传统皮肤支架具有更优的弹性模量,良好的孔隙率和生物相容性、符合当今社会对人工皮肤支架的要求。

东南大学生物科学与医学工程学院,南京 210096,东南大学生物科学与医学工程学院,南京 210096,东南大学生物科学与医学工程学院,南京 210096,东南大学生物科学与医学工程学院,南京 210096

#化学#

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皮彦斌,敖英芳

2017-05-18

目的:软骨损伤修复是目前临床研究中的重点、难点,运用组织工程技术对软骨损伤进行修复的研究很多,但是组织工程支架对软骨损伤修复的具体作用机制尚不明了。随着研究的深入,细胞周围微环境对细胞生物学活动的影响是目前关注的重点,利用功能多肽模拟干细胞周围微环境,调控干细胞的粘附、增殖以及分化已成为组织工程技术重要的发展方向,并被称为"功能化组织工程支架"。本文对近年来发现的干细胞功能多肽进行了一一列举,对其在组织工程中的应用进行了回顾,认为该技术将是组织工程软骨修复的重点发展方向,具有广阔的应用前景和临床价值。

教育部新教师基金(20130001120101

北京大学第三医院运动医学研究所,北京,1000191,北京大学第三医院运动医学研究所,北京,1000191

#基础医学#

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