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3D打印海藻酸鈉/聚賴氨酸/生物活性玻璃支架及其成骨性能研究

發(fā)布時間:2022-01-26 00:02
  骨是人體不可或缺的組成部分,發(fā)揮著重要的作用,但由于創(chuàng)傷、腫瘤切除、老齡化等問題造成骨缺損,影響了人們的正常生活,因此骨缺損修復越來越受到重視。傳統(tǒng)治療骨缺損的自體骨移植和異體骨移植均存在一定的不足,尋找有效的修復替代材料成為骨修復領域亟待解決的問題。隨著對生物材料的不斷研究,采用可降解生物材料構建組織工程支架實現(xiàn)骨修復,已經(jīng)成為該領域的研究重點。在構建骨修復支架時,需要在成分和結構上對天然骨進行仿生來實現(xiàn)良好的生物相容性和成骨特性。海藻酸鈉、聚賴氨酸具有良好的生物相容性,能夠有效促進細胞增殖,58s生物活性玻璃具有較好的生物活性并且可以激活相關成骨基因來實現(xiàn)骨修復。同時,3d打印成型方法可以調(diào)控材料的結構,對支架進行更好的仿生,促進骨組織長入。本文圍繞海藻酸鈉/聚賴氨酸/生物活性玻璃復合支架的制備進行研究,在結構和材料上進行設計,成功構建出具有良好骨修復性能的組織工程支架。主要研究內(nèi)容分成以下三個部分:首先將海藻酸鈉、聚賴氨酸共混獲得均勻的漿料,利用3d打印成型,制備出海藻酸鈉/聚賴氨酸復合支架。采用鈣離子、戊二醛和EDC/NHS三種方式對體系進行后處理,探究最合適的后處理方式。綜合... 

【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:95 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

3D打印海藻酸鈉/聚賴氨酸/生物活性玻璃支架及其成骨性能研究


骨的內(nèi)部結構[9]

組織工程,支架


第一章緒論51.3骨修復支架雖說骨骼自身具有自愈合的能力,仍有百分之五到百分之十的小尺寸骨缺損難以自身修復或者生長緩慢,且大部分的缺損都為大尺寸,基本上沒有辦法自愈,通過手術認為調(diào)控才能逐漸康復[20]。它的構建和作用機制如圖1-2所示[21]。圖1-2組織工程修復支架的應用[21]Fig.1-2Applicationoftissueengineeringrepairscaffold[21]由于臨床上自體骨和異體骨在修復過程中的缺點,研究和開發(fā)人工合成的骨支架已經(jīng)成為國際研究熱點[22]。理想支架需要以下滿足,如圖1-3所示[23]:無細胞毒性,具有良好的生物相容性并且降解產(chǎn)物無毒;內(nèi)部網(wǎng)絡聯(lián)通多孔,孔徑不宜少于100微米,否則細胞運動困難、不利于細胞活動和新組織的產(chǎn)生;支架材料應能夠和細胞結合緊密,細胞能順著材料生長,并且使細胞狀態(tài)和活性更優(yōu);機械性能和降解速率需要合適,需要具有合適的彈性模量,否則材料難以與人體相結合,也需要有合適的降解速率,能夠匹配骨的生成速度,否則仍難以達到修復效果;可以控制其形狀,允許滅菌消毒且自身性質(zhì)不發(fā)生改變,可用于體內(nèi)體外骨生長的3D模板[24]。

支架,因素,性能,材料


華南理工大學碩士學位論文6圖1-3對支架性能產(chǎn)生影響的因素[23]Fig.1-3Factorsaffectingtheperformanceofthescaffold[23]1.3.1材料介導骨組織再生機制支架在植入到人體后,對于缺損部位能夠起到填補的作用,并且材料還有生物活性等其他附加的性質(zhì),跟人體組織相互協(xié)同,促進組織再生,最后在人體長出新骨后,被降解吸收[23]。材料在植入人體后,血液和組織間液中的蛋白快速吸附到材料表面形成基質(zhì),同時細胞在轉移過程中有抗原呈遞,造成炎癥反應,不過通常是在手術的早期,因此在手術過程中也需要做好方法,改善感染的情況。因為植入體是從外界植入,免疫細胞比如破骨細胞等會分泌相關的因子來使材料崩解,調(diào)節(jié)局部環(huán)境,因此材料的力學性質(zhì)也是很關鍵的因素。當免疫環(huán)境改變時,成骨細胞會被啟動,在材料上形成新骨,直到和人體骨組織長成一個整體[25]。1.3.2骨修復支架材料骨修復材料根據(jù)不同的來源可以分成三類即天然、人工、復合[26]。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]Modification of tubular chitosan-based peripheral nerve implants: applications for simple or more complex approaches[J]. Nina Dietzmeyer,Maria F?rthmann,Claudia Grothe,Kirsten Haastert-Talini.  Neural Regeneration Research. 2020(08)
[2]Bone biomaterials and interactions with stem cells[J]. Chengde Gao,Shuping Peng,Pei Feng,Cijun Shuai.  Bone Research. 2017(04)
[3]模擬體液仿生礦化法制備的羥磷灰石-殼聚糖支架的性能研究[J]. 許可,趙艷紅,李洪發(fā).  華西口腔醫(yī)學雜志. 2016(01)
[4]Nanomaterials and bone regeneration[J]. Tao Gong,Jing Xie,Jinfeng Liao,Tao Zhang,Shiyu Lin,Yunfeng Lin.  Bone Research. 2015(03)



本文編號:3609420

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