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灌注式生物反应器中流体剪切力对大段组织工程化骨构建的作用
引用本文:李德强,杨爱玲,汤亭亭,卢建熙,郭雪岩,戴尅戎.灌注式生物反应器中流体剪切力对大段组织工程化骨构建的作用[J].医用生物力学,2009,24(1):8-14.
作者姓名:李德强  杨爱玲  汤亭亭  卢建熙  郭雪岩  戴尅戎
作者单位:上海交通大学医学院附属第九人民医院 骨科;上海市骨科内植物重点实验室;教育部数字医学工程研究中心;上海理工大学动力工程学院;上海交通大学医学院附属第九人民医院 骨科;上海市骨科内植物重点实验室;上海交通大学医学院附属第九人民医院 骨科;上海贝奥路生物材料有限公司;上海理工大学动力工程学院;上海交通大学医学院附属第九人民医院 骨科;上海市骨科内植物重点实验室;教育部数字医学工程研究中心
基金项目:国际科技合作重点项目(2005DFA30120);国家自然科学基金(30600628,30600629);高等学校博士学科点专项科研基金(200802480070);上海交通大学博士创新基金(BXJ0821)
摘    要:目的 结合流体力学模型研究灌注式生物反应器中大段组织工程化骨的构建与多孔支架内流体剪切力的关系。方法 利用灌注式生物反应器对复合骨髓基质干细胞的多孔磷酸三钙支架进行灌注培养。培养基的黏度分别为1.12mPa?s, 2.23mPa?s及3.35mPa?s。通过细胞增殖、成骨分化及组织形态学评价组织工程化骨的构建,建立流体力学模型,求解支架内的流体剪切力。结果 培养基黏度2.23mPa?s组,细胞增殖高于其他组。培养基黏度2.23mPa?s及3.35mPa?s组第28d的碱性磷酸酶活性及第7d后的骨钙素分泌高于1.12mPa?s组。培养基黏度越高,骨桥蛋白的分泌高峰出现越早。28d后,黏度3.35mPa?s组的钙化基质最多。流体力学模型分析,培养基黏度1.12mPa?s, 2.23mPa?s及3.35mPa?s组中,支架内的平均流体剪切力分别为5mPa, 11mPa和15mPa。结论 在利用复合人骨髓基质干细胞的多孔磷酸三钙构建大段组织工程化骨的过程中,15mPa的流体剪切力最有利于组织工程化骨的构建。

关 键 词:生物反应器  骨组织工程  流体剪切力  计算流体动力学  骨髓基质干细胞

Study on the Effects of Flow Shear Stress in Constructing large-scale tissue-engineered Bone Using a Perfusion Bioreactor
Li De-qiang,YANG Ai-ling,TANG Ting-ting,LU Jian-xi,GUO Xue-yan and DAI Ke-rong.Study on the Effects of Flow Shear Stress in Constructing large-scale tissue-engineered Bone Using a Perfusion Bioreactor[J].Journal of Medical Biomechanics,2009,24(1):8-14.
Authors:Li De-qiang  YANG Ai-ling  TANG Ting-ting  LU Jian-xi  GUO Xue-yan and DAI Ke-rong
Institution:Department of Orthopaedic Surgery,Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicion; Shanghai Key Laboratory of Orthopaedic Implant; Engineering Research Center of Digital Medicine, Ministry of Education;College of Power Engineering,University of Shanghai for Sxience and Technology;Department of Orthopaedic Surgery,Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicion; Shanghai Key Laboratory of Orthopaedic Implant;Department of Orthopaedic Surgery,Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicion;Shanghai Bio-lu Biomaterials Company Limited;College of Power Engineering,University of Shanghai for Sxience and Technology;Department of Orthopaedic Surgery,Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicion; Shanghai Key Laboratory of Orthopaedic Implant; Engineering Research Center of Digital Medicine, Ministry of Education
Abstract:
Keywords:Bioreactor  Bone tissue engineering  Flow shear stress  Computational fluid dynamics  Bone marrow-derived mesenchymal stem cells
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