本项目拟通过磁力作用首先将骨髓干细胞固定在磁性高分子基复合颗粒上,携带细胞的颗粒经机械混合后在多孔生物陶瓷圆筒中塑形为三维贯通支架;利用体内非骨部位真实生理环境,在对圆筒中的细胞/材料颗粒杂化体施以机械应力作用,培养具有接近自然骨组织生物功能和力学强度的再生活体骨组织,最终实现对承力部位大体积缺失骨组织的修复。主要研究内容:1)细胞与磁性高分子颗粒的杂化及其在体外模拟生理环境中细胞在颗粒多孔支架中的行为;2)在体内真实的非骨生理环境中,尤其是在施以机械应力的条件下,骨组织在杂化体系中的生长规律;3)体内培育的活体骨修复体的力学性能衍化规律,及其在承力的骨缺失部位的修复效果评价。其创新点在于:在体内真实的非骨生理环境培育的活体骨修复体最大可能的具有自然骨的特性;同时,在颗粒堆积的多孔支架体系上施加的机械应力,能真切有效的传递到细胞上,为研究细胞在应力状态下的生理行为提供了一种新途径
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数据更新时间:2023-05-31
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