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BMC Musculoskelet Disord:截<font color="red">骨</font>术和伸缩棒<font color="red">骨</font>固定术矫正青春期前儿童胫骨<font color="red">骨</font><font color="red">纤维</font>发育不良4例初步研究

BMC Musculoskelet Disord:截术和伸缩棒固定术矫正青春期前儿童胫骨纤维发育不良4例初步研究

该方法避免了大面积缺损和重建手术。它是一种有效的微创方法,用于治疗OFD继发的前弓畸形,同时改善功能和生活质量。

MedSci原创 - 截骨术,伸缩棒骨固定术,儿童胫骨骨纤维发育不良 - 2024-02-26

I 型神经<font color="red">纤维</font>瘤病恶变伴<font color="red">骨</font>破坏1 例

I 型神经纤维瘤病恶变伴破坏1 例

患者女, 62 岁,全身散在咖啡斑62 年,结节渐 多48 年,增大2 年。患者出生时即有全身散在咖啡 斑, 48 年前自躯干始出现皮色结节并逐渐增多,皮 损均无自觉症状;2 年前患者左背部结节显著增大, 自诉 2 年内由约鸡蛋大小逐渐增大至直径约15 cm,局部烧灼感,伴进行性消瘦及左下肢行走障碍。 患者务农,父母非近亲婚配,家族无类似病史,智力 发育正常,既往史及个人史无特殊。体检:系统检查

中国皮肤性病学杂志 - I,型神经纤维瘤,恶变,骨破坏 - 2019-08-21

【PHILIPS每日一例】尺骨<font color="red">纤维</font><font color="red">骨</font>性假瘤一例

【PHILIPS每日一例】尺骨纤维性假瘤一例

纤维性假瘤是一种罕见的良性假瘤样变。1986年,Dupreew等总结2l例患者的病理特点后命名为纤维性假瘤。

中华放射学杂志 - 纤维骨性假瘤,良性假瘤样变 - 2022-09-22

纳米复合支架中引入BG纳米<font color="red">纤维</font>可更好的促进成<font color="red">骨</font>

纳米复合支架中引入BG纳米纤维可更好的促进成

采用静电纺丝法制备了SiO2-CaO-P2O5生物活性玻璃(BG)纳米纤维,聚-L-乳酸(PLLA)纳米纤维和纳米复合材料支架。通过XRD、FTIR和SEM技术对所制备的纳米纤维和支架进行表征,纳米纤维的平均直径约为500nm,完全的纤维性支架具有多孔结构和相互连接的孔。采用MTT法、碱性磷酸酶活性、钙沉积量、茜素红染色和RT-PCR等多种生物学方法研究了培养的人骨髓间充质干细胞在纳米纤维和生物活

MedSci原创 - 2018-01-20

胫骨近端<font color="red">骨</font><font color="red">纤维</font>结构不良骨肉瘤变一例

胫骨近端纤维结构不良骨肉瘤变一例

纤维结构不良(FD)又被称为纤维异常增生症,为一种较常见的骨瘤样病变,主要表现为受累组织内有纤维组织增生,并有不同程度的骨化生,X线表现为“磨砂玻璃样改变”。其临床表现可以分为单型、多型和ALbringt综合征。纤维结构不良极少恶变。即使恶变多因手术或者局部慢性炎症刺激等造成。但是,我院近期收治一例胫骨近端纤维结构不良骨肉瘤变患者,该患者既往未曾手术,且局部亦无慢性炎症,现报道如下:

海南医学 - 胫骨,近端,骨纤维,结构不良,骨肉瘤变 - 2018-12-25

股骨远端<font color="red">纤维</font>性<font color="red">骨</font>皮质缺损X线-CT病例图片影像诊断分析

股骨远端纤维皮质缺损X线-CT病例图片影像诊断分析

纤维皮质缺损又称良性皮质缺损或皮质缺损,是一种较常见的皮质样缺损性病变,发病年龄2~23岁,其中以6~15岁为好发。

影像园 - 股骨远端纤维性骨皮质缺损,骨皮质缺损 - 2022-10-18

J Periodontol:白细胞介素-22对人牙周膜成<font color="red">纤维</font>细胞成<font color="red">骨</font>分化和破<font color="red">骨</font>反应的影响

J Periodontol:白细胞介素-22对人牙周膜成纤维细胞成分化和破反应的影响

白细胞介素-22(IL-22)具有广泛的生物学效应,在自身免疫性疾病和感染性疾病中既起保护作用又起病理作用。但IL-22在牙周炎发病过程中的具体作用和机制尚未明确。

MedSci原创 - 牙周炎,IL-22,成骨分化 - 2020-08-23

ACS Appl Mater Interfaces:新型的生物活性玻璃<font color="red">纤维</font>可较好的促进<font color="red">骨</font>再生

ACS Appl Mater Interfaces:新型的生物活性玻璃纤维可较好的促进再生

电纺生物活性玻璃纤维由于其骨细胞外基质的建筑仿生学及其成分能够为再生和重构提供可溶性生物活性线索,而使得其在组织工程支架中具有很大的应用潜力。在生物活性玻璃中掺杂微量元素可进一步促进再生期间的成和血管生成。生物活性玻璃中锶对钙的阳离子取代可正向增强成骨细胞表型,同时抑制破骨细胞活性。此外,铜的添加可在组织新生过程中自发改善组织的血管化。本研究旨在制造并表征掺杂锶和铜的电纺生物活性玻璃纤维

MedSci原创 - 2017-11-27

Colloids Surf B Biointerfaces:双层电纺纳米纤维膜具有成和抗菌特性,可用于引导再生

引导再生(GBR)膜具有防止上皮和结缔组织侵入以及维持稳定空间以促进再生组织向内生长的潜力。然而,目前可用的膜的生物活性和再生潜力仍然需要改进。在这项研究中,研究人员为GBR应用开发了一种具有成和抗菌功能的新型双层膜。膜的松散层(LL)由共轭的电纺聚(乳酸-共-羟基乙酸)(PLGA)/明胶纳米纤维组成,其中加入地塞米松负载的介孔二氧化硅纳米粒子(DEX@MSNs),而致密层(DL)由传统的电

MedSci原创 - 2019-01-26

Colloids Surf B Biointerfaces:双层电纺纳米纤维膜,具有成和抗菌特性,可用于引导再生

引导再生(GBR)膜具有防止上皮和结缔组织侵入以及维持稳定空间以促进再生组织向内生长的潜力。然而,目前可用的膜的生物活性和再生潜力仍然需要改进。在这项研究中,研究人员为GBR应用开发了一种具有成和抗菌功能的新型双层膜。膜的松散层(LL)由共轭的电纺聚(乳酸-共-羟基乙酸)(PLGA)/明胶纳米纤维组成,其中加入地塞米松负载的介孔二氧化硅纳米粒子(DEX@MSNs),而致密层(DL)由传统的电

MedSci原创 - 2019-01-26

Colloids Surf B Biointerfaces:氧化石墨烯 - 纳米醋酸纤维素纳米纤维支架可有效促进成

对于组织工程,它要求支架具有优异的生物相容性,适当的机械和诱导性质。具有模拟结构的细胞外基质的静电纺丝纳米纤维已被证明是用于组织修复的良好支架。特别是混合纳米纤维赋予纳米纤维特定的和多种功能,因此近年来引起了越来越多的关注。在本研究中,我们通过静电纺丝技术制备了氧化石墨烯(GO)-掺入醋酸纤维素(CA)纳米纤维支架,以增强人间充质干细胞(hMSCs)的生物矿化和成分化。结果显示,当存在0至

网络 - 2019-04-30

Nanomedicine:具有抗菌和成双重功能的芯鞘微/纳米纤维膜作为仿生人工骨膜用于再生应用

将中药淫羊藿苷(ICA)和广谱抗菌药盐酸莫西沙星(MOX)分别引入聚己内酯核和明胶壳中,通过同轴静电纺丝法开发成和抗菌仿生骨膜。研究了物理性质,药物释放,降解,抗菌性能,体外和体内成性能。此外,观察到明显的体外抗菌作用和成标志物表达的增强

MedSci原创 - 2019-01-25

Colloids Surf B Biointerfaces:掺入锶的矿化PLLA纳米纤维膜,用于促进缺损修复

电沉积制成的矿化支架可模仿天然的化学成分,由于其快速简单的生产而引起了广泛的关注。在该研究中,研究人员通过电沉积方法制备含有不同量的锶(Sr)的矿化电纺聚乳酸(PLLA)纳米纤维膜,用于再生。进行体外测定,包括在这些膜上生长的大鼠骨髓衍生的间充质干细胞(BMSC)的细胞增殖和成分化以及体内颅骨缺损修复测定。结果发现,矿物晶体可以均匀地沉积在电纺纳米纤维膜上,而形成的晶体的形态受Sr量的影响。

网络 - 2019-04-23

Sci Rep:仿生纤维内矿化胶原或是一种优良的再生支架材料

由于其结构和功能与天然骨骼相似,仿生纤维内矿化胶原(IMC)是有前途的再生支架。本研究旨在使用大面积缺损的小型猪模型评估伴有自体牙周膜干细胞(PDLSCs)的IMC的再生潜能。研究人员使用仿生自下而上方法制造具有样亚原纤维纳米结构的大孔IMC。在小型猪颅骨上建立了不愈合的全厚缺陷,将植入有自体PDLSCs的IMC和羟基磷灰石(HA)支架植入这些缺陷。

MedSci原创 - 仿生纤维内矿化胶原,骨再生 - 2017-09-13

J Biomater Sci Polym Ed:羟基磷灰石与成培养基比较PHBV纳米纤维支架间充质干细胞的成分化

良好的生物相容性和传导性可增强间充质干细胞(MSC)的成分化,羟基磷灰石(HA)是组织工程的常用材料。然而,尚不清楚HA是否可刺激MSCs的成分化与更常用的成诱导培养基(OIM)的成分化的类似潜力。为此,我们使用PHBV电纺纳米纤维支架直接比较HA与OIM的成能力。通过观察细胞形态,成标志物的染色,成骨相关基因的定量测量以及microRNA分析,我们发现,HA与OIM一样能够将骨髓

MedSci原创 - 2018-12-23

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