上海第二医科大学
博士后学位论文
内部结构可控的三维细胞支架制备技术研究
姓名:陈际达
申请学位级别:博士后
专业:整形外科学
指导教师:曹谊林
20030501
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内部结构可控的三维细胞支架制各技术研究明支架没有出现明显的自催化降解;降解过程中,支架的孔隙率保持不变、的支架的初始吸水率为ァVЪ艿姆肿恿克娼到馐奔涑氏咝越档停康膌开发出一类全新水溶性球形致孔剂,并通过研究大体积致孔剂粘结技术,实现水溶性球形致孔剂的控制性粘结;结合溶液浇注/颗粒沥析技术,制备出内部结构可控的大体积多孔三维细胞支架,为组织工程研究和产业化提供理想的细胞支架制备技术。椒利用溶液分散技术将选定的致孔剂原料制备成球形颗粒,筛分致孔剂后获得各种直径的致孔剂微球。将盛有致孔剂微球的模具置于培养箱内粘结,利用显微镜观察模具中致孔剂的粘结程度、粘结均匀性与粘结方式、粘结条件之间的关系,获得粘结均匀性良好、粘结程度可控的最佳粘结方式和粘结条件。用聚乳酸穆确氯芤海街谧罴颜辰方式和粘结条件下获得的致孔剂粘结块,待浇注聚乳酸溶液的致孔剂粘结块干燥后。用蒸馏水溶出致孔剂粘结块中的致孔剂。获得三维多孔细胞支架。最后表征三维支架的结构、力学性能、降解行为等性质。【结果Ъ艿目紫段G蛐危紫吨湎嗷チǎㄍǖ牢T残危恢孔剂的粘结时间越长或粘结湿度越高,孔隙间的连通通道越大。致孔剂真径对孔隙率没有显著影响,而浇铸次数越多或溶液浓度越高支架孔隙率越小:%%%,随孔隙直径增大而升高;.溶液浇的孔径甿的支架压模量达,。三维支架的吸水率随孔径增加而增大,孔径为【结论】支架的孔隙为球形,其直径可通过致孔剂直径控制;孔隙之间相互连通,连通通道为圆形,其通道直径可由粘结程度控制;支架孑堵中文摘要吸水率逐渐增至最大、支架外观结构稳定,致孔剂在支架中无残余。上海第二医科大学博士后研究报告
高、吸水率大、力学性能好、辨观形态稳定性良好、无明显垂催化降解季亍为,具备了理想中的组织工程细胞支架的所有结构特征。因此,离心粘结掰型瘩溶牲球形致我裁与滚滚浇溶/颡粒沥辑按拳缝合,建一穆魄较理想关键词三维细胞支架溶剂浇铸颗粒沥析组织工稷致孔剂大体积络构可投的组织工程三维多孔细胞支架制备技术。上海第二医科大学博士詹研究报告
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橹こ滔赴Ъ芨攀大量研究证明,细胞支架的结构,如表面形貌、孔隙率、孔隙连通性、孔隙结构及其孔径大小对细胞的粘附、增殖、分化等功能有显著的影响组织工程是将体外培养扩增的正常组织细胞吸附于一种生物相容性良好,并可被机体吸收的三维多孔细胞支架上形成复合物,将细胞/支架复细胞支架研究意义组织、器官的丧失或功能障碍是人类健康所面临的主要危害之一,也官丧失或功能障碍病例居世界各国之首,成为国家和患者一个沉重的负担。新兴的组织工程技术提供了一种崭新的修复和制造器官的手段,为组织、器官的缺损、坏死患者带来了新的治疗途径组织工程涉及种子细胞、组织构建和细胞支架三方面内容。其中,组织工程用多孑赴Ъ埽唤鲇跋煜赴纳镅形:团嘌男剩而且决定着移植后能否与机体很好的适应、结合和修复,是限制组织工程其性质将影响细胞的生物学行为以及细胞的粘附、分化和增殖:作为细胞生长空间,它为特定的细胞提供结构支撑,并引导组织再生;作为组织和器官的模型,它具有控制组织工程化组织、器官外形结构的功能;它又是提供特殊的生长和分化信号,诱导细胞定向分化和维持细胞分化的基质。可以说,理想的生物可降解或可吸收的组织工程用细胞支架既是组织工程研究的物质基础,又是组织工程产品商业化的前提和保证。而支架的结构主要取决于三维支架制备方法。。因此,三维细胞支架构筑技术是组织工程研究的重要领域之一。开发孔隙大小和结构可控、孔隙间相互通透性可控、孔隙率高的组织工程用三维细胞支架制备技术,对于促进组织工程临床应用和产业化,具有重大的意义。组织工程对细胞支架的基本要求合物植入机体组织、器官病损部位,细胞在支架材料逐渐被机体吸收的过是人类疾病和死亡的最主要原因之一。我国因创伤和疾病造成的组织、器能否应用于临床的一个关键因素6嗫兹赴Ъ茏魑O赴饣剩上海第二医科大学博士后研究报告
肾脏、代谢或其它途径排除体外的物质。可见,生物可降解或生物可吸收,和重建功能的目的。利用生物可降解材料替代传统的仅发挥单一结构替代功能的惰性生物材料正是组织工程的开创性创举,生物可降解材料的使用不仅可以避免惰性生物材料引起的异物反应,而且,形成的是具有形态和功能
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