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J Periodontal Res:牙周组织工程中的<font color="red">纤维</font>引导<font color="red">支架</font>

J Periodontal Res:牙周组织工程中的纤维引导支架

牙周组织为高等级组织器官,它的组成包括牙龈、牙槽骨、牙周膜和牙骨质。牙周炎会导致软硬组织的破坏,最终导致牙齿支持组织丧失。

MedSci原创 - 组织工程,牙周再生 - 2020-04-15

三维纳米<font color="red">纤维</font><font color="red">支架</font>具有优异的成骨性能

三维纳米纤维支架具有优异的成骨性能

三维(3D)纳米纤维支架在组织工程和再生医学中具有很大的应用前景。本研究首次通过模板辅助溶胶-凝胶和以细菌纤维素为模板进行煅烧的方法,制备了三维SiO2-CaO双玻璃纳米纤维支架。SEM以及EDS、TEM、AFM证实,所制备的SiO2-CaO纳米纤维纤维直径及Ca与Si的摩尔比可以通过在正硅酸乙酯和乙醇的溶液中的浸泡时间来控制。最佳浸泡时间为6h,生成含60at.

MedSci原创 - 2018-01-20

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

纳米复合支架中引入BG纳米纤维可更好的促进成骨

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支架进行表征,纳米纤维的平均直径约为500nm,完全的纤维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

ADV HEALTHC MATER:可快速血管化的水凝胶静电纺<font color="red">纤维</font><font color="red">支架</font>

ADV HEALTHC MATER:可快速血管化的水凝胶静电纺纤维支架

糖尿病患者经常面临皮肤创面,尤其是足部创面难以愈合并最终形成糖尿病溃疡的风险,这是最常见也是最严重的糖尿病并发症之一。根据2015年WHO最新统计报告显示,中国糖尿病患者数量已突破1亿人,皮肤软组织缺损的病例亦是逐年递增,而如何让创面能够快速愈合并恢复正常成为临床上的棘手问题。其中,缺损区域周边的血管病变及新生血管减少是导致缺损难愈合的最重要的局部原因之一。随着对于糖尿病患者血管病变机理研究的深入

MaterialsViews - 糖尿病皮损,血管化,水凝胶 - 2017-05-30

同济朱融融Biomaterials:创新生物<font color="red">支架</font>助力脊髓损伤修复:<font color="red">纤维</font>基纳米LDH复合生物<font color="red">支架</font>诱导轴突有序再生促进脊髓损伤修复

同济朱融融Biomaterials:创新生物支架助力脊髓损伤修复:纤维基纳米LDH复合生物支架诱导轴突有序再生促进脊髓损伤修复

本研究构建纤维素纳米纤维基生物支架,可促进神经再生和环路重塑,加速脊髓损伤修复,探究其机制为后续提供新思路。

BioMed科技 - 脊髓损伤,纤维素纳米纤维 - 2024-10-20

Nanoscale Res Lett:PDGF-加载的CS-Fb纳米<font color="red">纤维</font><font color="red">支架</font>敷料可增强伤口愈合

Nanoscale Res Lett:PDGF-加载的CS-Fb纳米纤维支架敷料可增强伤口愈合

本研究旨在探究静电纺丝制备的能够持续释放血小板衍生生长因子(PDGF)的新型纳米纤维壳聚糖(CS)纤维蛋白原(Fb)支架在促进成纤维细胞迁移和伤口愈合中的可行性。使用双喷丝头静电纺丝器成功制备CS-Fb支架,并评估其物理、化学和生物特性。结果显

MedSci原创 - 支架材料,伤口愈合 - 2018-05-06

J Mech Behav Biomed Mater:钛<font color="red">纤维</font>增强生物活性玻璃<font color="red">支架</font>的生物机械性能如何

J Mech Behav Biomed Mater:钛纤维增强生物活性玻璃支架的生物机械性能如何

本研究旨在探究低温挤压自由成形技术制造的钛(Ti)纤维增强生物活性硅酸盐13-93玻璃支架的生物及机械性能。使用13-93玻璃和Ti纤维(直径〜16μm,长度从〜200μm到〜2mm)制备的复合糊料通过喷嘴挤出以在加热板上制造支架(0-90°长丝定向图案)。烧结的支架测量的孔

MedSci原创 - 2018-01-22

Pharm Dev Technol:新型复合电纺纳米<font color="red">纤维</font><font color="red">支架</font>可有效促进骨再生,并可实现药物控制释放

Pharm Dev Technol:新型复合电纺纳米纤维支架可有效促进骨再生,并可实现药物控制释放

在组织工程中,通常将能够控制细胞增殖和分化的药物混入聚合物溶液中,作为获得生物活性支架复合物的一部分。但是,直接掺入药物可能会导致突发释放。为了克服这个问题,我们在这里开发了静电纺多层药物负载的聚-L-乳酸普朗尼克P123(PLLA-P123)复合支架。将药物装入中间层。评估支架的表面、机械和物理化学性质,监测药物释放曲线。结果显示,支架具有合适的表面性质,但机械

MedSci原创 - 纤维支架,骨再生 - 2018-06-23

ASAIO J:静电纺丝PES/PVA/PRP纳米<font color="red">纤维</font><font color="red">支架</font>增强骨髓间充质干细胞成骨分化

ASAIO J:静电纺丝PES/PVA/PRP纳米纤维支架增强骨髓间充质干细胞成骨分化

因此,在本研究中,我们在体外研究了共同电纺PRP/聚醚砜/聚乙烯醇(PRP/PES/PVA)复合材料支架用于人脂肪间充质干细胞成骨分化的效果。

MedSci原创 - 纳米纤维支架,干细胞,成骨 - 2018-04-05

药物洗脱<font color="red">支架</font>置入术后<font color="red">支架</font>血栓形成

药物洗脱支架置入术后支架血栓形成

MedSci原创 - 药物洗脱支架置入术,医学图片 - 2015-12-02

NEJM:<font color="red">支架</font>内血栓和<font color="red">支架</font>内再狭窄

NEJM:支架内血栓和支架内再狭窄

研究指出,支架内血栓发生率 1 年内< 1%,随后每年发生率为 0.2%~0.4%。支架内再狭窄的发生率约为 5%。近日,来自德国慕尼黑大学的 Robert A 教授在新英格兰医学杂志上发表了一篇有关支架内血栓形成和支架内再狭窄的综述,小编在此跟大家分享一下。即使围手术期的抗栓治疗、抗血小板药物的革新、新型药物洗脱支架的使用,使短期到中期内支架植入患者预后明显提高,但心脏支架并不能一劳永

医课室 - 血栓,支架,狭窄 - 2017-01-03

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骨

对于骨组织工程,它要求支架具有优异的生物相容性,适当的机械和骨诱导性质。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骨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)的生物矿化和成骨分化。结果显示,当存在0至

网络 - 2019-04-30

Sci Rep:仿生纤维内矿化胶原或是一种优良的骨再生支架材料

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)是有前途的骨再生支架。本研究旨在使用大面积骨缺损的小型猪模型评估伴有自体牙周膜干细胞(PDLSCs)的IMC的骨再生潜能。研究人员使用仿生自下而上方法制造具有骨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

Iran J Basic Med Sci:载有非瑟酮的细菌纤维支架的成骨效果

与植物纤维素相比,细菌纤维素(BC)易于合成,经济且质纯。本研究旨在评估生物相容性天然聚合物BC作为载有植物雌激素非瑟酮的骨髓间充质干细胞(BMSCs)的支架。BC水凝胶支架由Gluconaceter xylinus制备,并通过扫描电子显微镜(SEM)表征。

MedSci原创 - 2019-01-10

ACS Appl Mater Interfaces:整合超顺磁性支架和磁场可增强成纤维细胞的伤口愈合

大多数用于引导组织再生的支架不会对生长在其上的细胞提供直接的机械刺激。本研究中,研究人员使用纳米纤维超顺磁性支架施加磁场来构建“动态”支架平台,并探究此平台对成纤维细胞表型的调节作用。酶联免疫吸附试验和Transwell试验的结果表明,在该平台中培养的成纤维细胞分泌明显更高水平的I型胶原、血管内皮生长因子A和转化生长因子-β1,且以时间依赖性方式。

MedSci原创 - 2018-06-15

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