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ACS Appl Mater Interfaces:新型水凝胶可更好的<font color="red">促进</font><font color="red">成</font><font color="red">骨</font><font color="red">成</font>血管

ACS Appl Mater Interfaces:新型水凝胶可更好的促进血管

骨膜在组织再生过程中在新矿化、血管化和屏障中起着举足轻重的作用。然而,许多人造骨膜只关注骨膜的屏障功能,缺乏对其和血管生成功能的研究。在这项研究中,研究人员研发了一种新型无机强化明胶水凝胶膜,通过无机和有机共交联双网络作为人造骨膜,增强重建中血管生成和生成。

MedSci原创 - 水凝胶,成骨 - 2017-11-25

Materials:OGI表面可<font color="red">促进</font>间充质干细胞的<font color="red">成</font><font color="red">骨</font>及<font color="red">成</font>血管作用

Materials:OGI表面可促进间充质干细胞的血管作用

在牙种植体整合过程中,则是基本的作用。在本研究中,我们研究了生长诱导(OGI)表面特性对间充质干细胞(MSC)血管生成和行为的影响。基因表达分析用以评估与内皮和标志相关的mRNA的表达。此外,进行形成的形态学和生物化学分析。结果显示,在OGI表面上,

MedSci原创 - 成骨,成血管,OGI - 2017-12-01

Inflammation:颗粒体蛋白前体通过抗炎、抑制破骨细胞生成和<font color="red">促进</font><font color="red">成</font><font color="red">骨</font><font color="red">促进</font><font color="red">促进</font>牙周<font color="red">骨</font>缺损的再生

Inflammation:颗粒体蛋白前体通过抗炎、抑制破骨细胞生成和促进促进促进牙周缺损的再生

研究已经证实颗粒体蛋白前体素(PGRN)在抗炎和促进骨骼生成中起着至关重要的作用,因此,假设PGRN可促进牙周病的再生。建立大鼠牙周炎缺损模型,将重组人颗粒体蛋白颗粒(rhPGRN)、肿瘤坏死因子α抑制剂(抗TNF-α)或磷酸盐缓冲盐水(PBS)负载的胶原膜支架植入缺损内,并在预定的时间点处死大鼠。通过放射学和组织形态学分析评估新的体积。使用免疫组织化学评估成骨相关标志物和肿瘤坏死因

MedSci原创 - 2018-09-08

Biomed Mater:新型生物活性玻璃纤维可有效<font color="red">促进</font><font color="red">成</font><font color="red">骨</font>

Biomed Mater:新型生物活性玻璃纤维可有效促进

基于玻璃纤维的材料在生物医学和牙科的应用引起了研究人员的极大兴趣。本研究旨在通过使用微波辐射技术的新方法使E-玻璃纤维具有生物活性。 使用水解方法表面活化后使用工业E-玻璃纤维。钙和磷前体的比例设定为1.67。在保持钙溶液的pH后,加入两种比例的E-玻璃纤维,即30%(nHA/E30)和50%(nHA/E50)wt/wt,然后加入磷前体并在微波中照射溶液。在E-玻璃纤维上获得纳米羟基磷灰石(

MedSci原创 - 2018-10-10

Nanomedicine:hbmp-7转染MSCs可更好的<font color="red">促进</font><font color="red">成</font><font color="red">骨</font>

Nanomedicine:hbmp-7转染MSCs可更好的促进

骨形态发生蛋白7(BMP-7)对骨髓间充质干细胞(MSCs)转化中起着举足轻重的作用。然而,由于BMP-7半衰期短而阻碍了其应用。

MedSci原创 - hbmp-7,成骨 - 2017-12-01

Materials:3D打印生物玻璃和β-磷酸三钙<font color="red">骨</font>支架可较好的<font color="red">促进</font><font color="red">成</font><font color="red">骨</font>

Materials:3D打印生物玻璃和β-磷酸三钙支架可较好的促进

由于材料的高生物相容性和植入体内后的吸收能力,目前已广泛使用生物玻璃(BG)和β磷酸三钙(β-TCP)进行替换。关于3D打印制造多孔支架的快速和多功能技术已经进行了探索。本研究旨在探究使用3D打印不同组合的复合BG和β-TCP粉末的多孔支架的影响。研究对BG、β-TCP、50/50 BG/β-TCP和70/30 BG/β-TCP复合物的多孔3D粉末印刷的支架进行各种表征和生物相容性测试。评

MedSci原创 - 2018-01-24

Int J Mol Med:阿司匹林可<font color="red">促进</font>人牙髓干细胞的<font color="red">成</font><font color="red">骨</font>分化

Int J Mol Med:阿司匹林可促进人牙髓干细胞的分化

人牙髓干细胞(hDPSCs)具有自我更新和分化特性,并已用于口面再生和牙周治疗。既往研究发现阿司匹林可以促进骨髓间充质干细胞(MSCs)的再生,然而,阿司匹林对hDPSCs分化的影响仍然未知。

MedSci原创 - 2018-08-08

Biofabrication:新型纳米复合材料可有效促进血管

实际上,封装活细胞的先进生物链应该:(i)提供最佳流变性质并保留制造后的3D结构,(ii)促进细胞活力并支持细胞分化,(iii)定位有益的蛋白质(例如血管内皮生长因子(VEGF))在植入时刺激包封的细胞活性和组织向

网络 - 2019-04-20

Anal Cell Pathol:MicroRNA-378促进BMMSCs中的-血管生成耦合以促进再生

组织再生与生成和血管生成密切相关。形成和血管生成生长因子的协调调节将增强再生,而其不平衡将导致由于外源性递送导致的局部过度或血管形成。在这项工作中,我们鉴定microRNA 378同时为和血管生成的正调节因子,并且还观察到成骨细胞诱导后人骨髓间充质干细胞(hBMMSC)中microRNA 378的表达较对照组

网络 - 2019-03-23

Colloids Surf B Biointerfaces:新型组织工程支架可有效促进

与骨相关的疾病和创伤的治疗需要加速再生愈合过程。本研究通过静电纺丝复合聚己内酯-明胶-羟基磷灰石-五氧化二铌(PGHANb)膜改善组织工程性能的支架。

MedSci原创 - 2019-08-02

Calcif Tissue Int:全反式维甲酸促进大鼠牵张成模型的分化和连接

牵张成术(DO)用于治疗与创伤或疾病继发的生长异常和/或量减少相关的特定疾病。然而,高并发症和不适感妨碍了其在临床实践中的进一步应用。在这里,我们研究了全反式维甲酸(ATRA)对大鼠骨髓间充质干细胞(rBMSCs)分化和大鼠DO模型固结的影响。使用不同剂量的ATRA治疗rBMSC。分别使用CCK-8和碱性磷酸酶染色评估细胞活力和分化。使用定量实时PCR分析分化基因(包括ALP,R

MedSci原创 - 2019-02-02

Biomed Mater:氧化石墨烯-PMMA复合物水泥可有效促进

该研究评估了氧化石墨烯-聚(甲基丙烯酸甲酯)水泥复合材料在人骨髓间充质干细胞(hBMSCs)的细胞增殖,GO掺入对成骨细胞的基因水平的合成代谢和分解代谢作用方面的作用。

网络 - 2019-08-29

Acta Biomater:种植体表面微结构为何会促进

纳米结构钛植入物被认为可诱导,但与其相貌相关的细胞信号传导通路尚未完全了解。种植体形貌与细胞核中β-连环蛋白指导的转录因子的功能和细胞质中的自噬通量有关;YAP(是相关蛋白)涉及细胞质中β-连环蛋白的破坏,并且易受自噬通量的影响。

网络 - 2019-08-07

Small:PMCP功能化的PCL不仅可以抗菌还可促进

可生物降解的聚己内酯(PCL)已广泛用作组织工程中的支架材料。然而,PCL表面是疏水性的并且吸附非特异性蛋白质。使用亲水部分的一些传统防污修饰已经成功,但是会抑制细胞粘附,这对于组织工程来说不是理想的。通过表面引发的原子转移自由基聚合,用生物激发的两性离子聚[2-(甲基丙烯酰氧基)乙基胆碱磷酸酯](PMCP)修饰PCL表面,通过磷酸胆碱(CP,PMCP)和磷酸胆碱之间的独特相互作用改善细胞粘附(P

网络 - 2019-09-03

Materials:含多柔比星脂质体可促进干细胞

本研究旨在确定载有阿霉素的中性,阴离子和阳离子脂质体与薄脂质膜水合方法对干细胞球体的细胞活力和作用的影响。使用倒置显微镜记录球体形成和三维球体的形态。使用市售试剂盒评估定量细胞活力。通过应用碱性磷酸酶活性和茜素红S的蒽醌染料评估成潜力。使用胶原蛋白I表达进行蛋白质印迹分析。结果显示,在第1天,在每个基于硅弹性体的凹形微孔中形成球状体。

网络 - 2019-09-03

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