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<font color="red">纳米</font>复合<font color="red">支架</font>中引入BG<font color="red">纳米</font><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

三维<font color="red">纳米</font><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

Nanoscale Res Lett:PDGF-加载的CS-Fb<font color="red">纳米</font><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

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<font color="red">纳米</font>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

Pharm Dev Technol:新型复合电纺<font color="red">纳米</font><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<font color="red">纳米</font><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

<font color="red">纳米</font>仿生,植骨<font color="red">支架</font>材料研究的新思路

纳米仿生,植骨支架材料研究的新思路

然而,传统的骨组织工程支架材料仅仅是对天然骨化学组成的简单模仿,并未再现天然骨组织的

MaterialsViews - 植骨支架材料 - 2017-06-02

Adv Mater:<font color="red">纳米</font>仿生,植骨<font color="red">支架</font>材料研究的新思路

Adv Mater:纳米仿生,植骨支架材料研究的新思路

然而,传统的骨组织工程支架材料仅仅是对天然骨化学组成的简单模仿,并未再现天然骨组织的

MaterialsViews - 纳米,植骨支架,纤维内矿化胶原 - 2017-05-28

J Nanosci Nanotechnol:新型银<font color="red">纳米</font><font color="red">支架</font>具有较好的抗菌性能

J Nanosci Nanotechnol:新型银纳米支架具有较好的抗菌性能

本研究中,研究人员开发了一种简便且绿色的方法在不同的支架材料上原位沉积银纳米颗粒,用于构建具有抗菌活性和持久性的新型异质结构。首先,使用化学液体强烈超声剥离氟化石墨烯氧化物(FGO)纳米片,层状二硫化钼(MoS2)和层状二硫化钨(WS2)。通过湿法化学法制备二氧化硅(SiO2)纳米球。然后,将银纳米粒子生长到层状纳米片和纳米球的表面上,杂化三维异质结构。通过TEM和EDS进一步分析所获得的银杂化纳

MedSci原创 - 2018-02-28

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

Colloids Surf B Biointerfaces:氧化石墨烯 - 纳米醋酸纤维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

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:羟基磷灰石/明胶 - 壳聚糖核壳纳米纤维的仿生复合支架可有效用于成骨

良好的生物相容性和三维多孔支架对骨组织工程至关重要。在这项工作中,研究人员使用仿生羟基磷灰石/明胶-壳聚糖核-壳纳米纤维复合支架制造成模仿天然骨的特定结构和化学成分。引入同轴静电纺丝技术制备明胶-壳聚糖核-壳结构纳米纤维毡,形成三维多孔结构,促进细胞生长。明胶-壳聚糖核-壳纳米纤维形成精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)样结构,以模拟天然骨细胞外基质的有机成分。

MedSci原创 - 2019-02-01

Colloids Surf B Biointerfaces:载有BMP-2和DEX的Zein/PLLA纳米纤维支架可增强骨髓间充质干细胞的成骨能力

通过静电纺丝制造的纳米纤维可模拟骨细胞的细胞外基质,因此研究人员对其在再生骨组织中的应用有着浓厚的兴趣。本研究旨在通过同轴静电纺丝来制造理想的Zein/PLLA纳米纤维,并将其用于骨组织工程双重控释骨形态发生蛋白2(BMP-2)和地塞米松(DEX)。通过环境扫描电子显微镜(SEM),接触角和透射电子显微镜(TEM)分析纤维的形态学、表面亲水性和核壳结构。在Zein/PLLA的纳米纤维垫上培养间充质

MedSci原创 - 2018-06-23

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

为此,我们使用PHBV电纺纳米纤维支架直接比较HA与OIM的成骨能力。通过观察细胞形态,成骨标志物的染色,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

英研究显示5微米以上纳米纤维致癌风险高

现在不少产品都用纳米纤维,而微小的纳米纤维被吸入肺部后有引起癌症的风险,英国爱丁堡大学的研究人员日前发表的研究成果显示,长度在5微米以上的纳米纤维致癌风险较大,这将有助于相关产业加强对工人的健康保护。  纳米纤维是直径为纳米尺度而长度较大的线状材料,被广泛用于从球拍到机翼的各种产品中。但在制造相关产品的过程中,经常会产生非常微小的纳米纤维,之前有研究显示,这类纳米纤维一旦被制造工人

新华社 - 5微米,纳米纤维,癌症 - 2012-08-27

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