3D打印与热致相分离技术结合制备PCL/Gelatin复合支架

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:furong99bb
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与其他传统组织工程支架制备方法相比,3D打印技术在支架个性化、精确性、微孔的分布、空间走向等方面有独特优势.近年来,利用3D打印技术制备组织工程支架受到越来越多的重视,尤其是以脂肪族聚酯为原料制备生物可降解支架取得了相当多的进展.实验表明纳米纤维结构的明胶填充在3D打印PCL支架的孔隙内,增强了支架的力学性能,也为细胞在支架上的粘附提供了更多的位点。此外,明胶的良好生物相容性及其丰富的活性基团有望进一步改善复合支架的性能,在组织工程领域具有一定的应用前景。
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本研究从填料入手,将不同填料按比例加入树脂基质中,去提高复合树脂牙科修复材料的强度、解决体积收缩问题并使之具备抗菌性,旨在为研制和开发出一种廉价、工艺简单、性能优异的新型复合树脂牙科修复材料提供依据。
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压电材料已用于生活的各个方面,由于其机械能与电能互相转化的特性,让人们可以设想,能否将其运用于治疗骨折愈合、骨替代材料的研究中去。本研究是在前期探索性研究的基础上,以压电陶瓷钛酸钡(BaTiO3)与羟基磷灰石(HA)按最佳比例混合烧结而成的生物复合压电陶瓷为材料,进行一系列体外细胞学实验和体内动物实验,力争为BaTiO3与HA复合生物压电陶瓷运成为新型的骨替代材料并且在未来运用于临床提供坚实的实验
静电纺丝纳米纤维由于具有高的比表面积、多孔性,被广泛地应用于药物释放领域.木质素,是继纤维素之后的第二多生物质的聚合物.目前商业木质素主要应于作为填充物、添加剂、粘合剂等.本文制备了木质素纳米粒子,并通过静电纺丝的方法将木质素纳米粒子负载到纤维中,将纤维浸泡在胶原溶液中,通过胶原及木质素的降解调控药物的释放行为。通过药物释放实验分析了药物的释放行为,并通过细胞实验来分析了材料对于癌细胞的抑制作用。
在组织工程支架的构建中,将金属离子作为治疗剂可以有效进行疾病治疗或者缺损组织的修复.天然骨组织中含有多种微量元素成分,例如Zn、Sr、Fe等.研究表明,在骨修复植入物中掺入微量金属元素,可以有效提升植入材料的骨修复性能.本研究以氢氧化铁胶体为水相,以水相中的氢氧化铁胶体纳米粒子作为Pickering乳液的颗粒稳定剂,制备了表面含有铁元素的Fe(OH)3@PLGA微球,该微球具有促进小鼠骨髓间充质干
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