携带多重释放体系三维支架加速大尺度骨缺失再生修复策略

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:syw2565
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  在骨组织工程支架中,多孔支架的结构特性是影响细胞行为、血管生长和骨形成的关键因素。它不但为细胞的生长和迁移提供模板,同时也为血管生长和骨形成提供充足的空间。目前国内外大量报道了具有组织诱导功能生物活性材料。但是,研究表明仅仅利用材料因素调动肌体自身修复功能的作用表现出一定的局限性,一方面是趋化细胞向大尺寸支架深部能力有限,另一方面是促进组织修复的周期较长。因此,将装载不同生长因子的多重控释体系组装于组织工程支架上构建三维控释体系,为改善组织诱导能力加速组织再生提供了又一新途径。
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会议
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光动力治疗(PDT)可以诱导全身抗肿瘤免疫应答,在转移性肿瘤治疗中展现出巨大潜力.但PDT 诱导的免疫响应受到肿瘤组织免疫抑制性微环境的显著影响,特别是PD-1/PD-L1 免疫检查点极大地抑制了T 细胞的抗肿瘤免疫活性.针对上述难题,我们构建了肿瘤细胞酸环境激活POP 智能纳米递药系统,将光敏剂PPa和以PD-L1蛋白为靶点的siRNA递送至肿瘤部位,阻断PD-1/PD-L1免疫检查点通路,增强
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会议
自从上世纪70 年代初由美国佛罗里达大学Larry L.Hench 教授发明生物活性玻璃以来,该材料至今已经在骨、齿及皮肤创面修复治疗中获得较广泛的应用,并取得良好的治疗效果,受到国际生物医学材料研究及临床医生的高度关注[1-3].