首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
骨组织工程支架材料研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
组织工程学(tissue engineering,TE)是生物医学工程学的分支。它是应用细胞生物学和工程学的原理,研究开发能修复和改善损伤组织结构与功能的生物替代物的一门科学,是一个综合细胞生物学、材料科学、生物化学、化学工程、生物医学工程学和移植学等多学科的交叉领域;其研究内容主要集中于3个方面:(1)种子细胞;(2)细胞外基质替代物支架材料;(3)组织工程化组织对各种病损组织替代。  相似文献   

2.
骨再生的修复中常常需要应用骨组织工程材料,而对于该材料而言,其模拟天然骨的成分和结构与天然骨相容性更高,则更适合于临床应用。为此研究者们研究出了生物陶瓷材料,并以进一步提高其生物活性为目的对其进行了改性。目前,关于锶离子掺杂改性的研究较多,故本文综述了2017年以来掺锶生物陶瓷材料的改性进展,并总结了其在骨科及口腔科中的应用研究。  相似文献   

3.
生物支架材料在骨组织工程中的研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
由于创伤、肿瘤、先天性畸形、感染、病理等因素造成的骨组织缺损是临床面临的难题之一,植骨术是解决这一问题的主要方法。植骨术主要分为自体来源植骨术、同种异体或异种植骨术以及组织工程骨植骨术:前2种方法的弊端或局限性主要有供源不足、供区损伤和取骨后的并发症、移植排斥反应等。而利用组织工程学原理和方法构建的组织工程骨移植可以改进上述弊端,为骨缺损的修复提供了全新的思路和方法。  相似文献   

4.
组织工程是20世纪80年代提出的一门新兴交叉学科,其基本含义是应用工程学和生命科学的基本原理和技术,在体外构建具有生物功能的人工物,用于修复组织缺损,替代失去功能或衰竭的组织、器官的部分或全部功能[1]。最先用组织工程这一名词的学者是Woter和他的同事们[2]。目前组织工程有了很大的发展,尤以骨的再造及骨缺损修复领域的研究为最,已经广泛应用于临床实践,成为组织工程领域中一个重要研究内容。一般认为,种子细胞和支架材料是骨组织工程研究的关键组成部分,现将这两方面的研究进展做一总结,分述如下。1种子细胞骨组织工程的种子细胞…  相似文献   

5.
骨组织工程的研究和应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用组织工程技术和原理构建具有功能活性的组织和器官,是近年来生物医学领域研究的一个热点,并取得了许多成果。骨组织工程作为其中的重要分支,是最早被涉及的领域之一,也是最有可能首先被应用于临床的领域之一。为此,许多学者对其进行了多方面的研究和探讨,笔者仅就近几年来所取得的新进展作一简要的综述。  相似文献   

6.
骨组织工程的进展   总被引:6,自引:1,他引:6  
  相似文献   

7.
加强软骨与骨组织工程中关键技术的应用   总被引:16,自引:6,他引:10  
在体外构建具有生物活性的组织器官,一直是萦绕在人们心中的梦想。20世纪80年代随着细胞生物学与工程材料学等基础学科的深入发展,科学家开始大胆探索这一具有挑战性的医学难题,“组织工程”的概念由此产生。组织工程学是应用工程学与生命科学的原理和方法,制备具有生物活性的替代物,以恢复、维持或提高受损组织功能的一门新学科。  相似文献   

8.
临床上由于创伤、肿瘤等原因导致的骨缺损发病率较高 ,传统的治疗方法中自体或异体骨移植存在着骨源有限和排斥反应等问题 ,预后不理想。二十世纪八十年代骨组织工程学的兴起和发展为骨缺损的修复展现了美好的前景 ,即应用细胞生物学和工程学的原理 ,研究开发出修复、保持或改善骨组织功能的生物替代物 ,充填骨缺损 ,逐渐与宿主骨愈合并被自身骨组织替换 ,利用组织工程学方法制备的骨替代物称为组织工程化骨。种子细胞、基质材料、活性因子是骨组织工程学的三个组成部分 ,根据不同的组合 ,组织工程化骨的构建就有三种方式 ,也是三个发展的方…  相似文献   

9.
骨组织工程中理想细胞外基质材料的选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

10.
《中国矫形外科杂志》2015,(13):1195-1198
为修复肿瘤、创伤及病理因素引起的骨缺损,随着纳米和生物技术的发展,一系列新型的骨组织工程支架材料被制备出来。磷酸钙生物陶瓷作为一种可吸收的生物陶瓷,具有良好的骨传导性能、成骨性能及可控降解性能,在骨组织工程中日益被人们所熟知。同时,磷酸钙有较高的生物活性,对成骨细胞的黏附、增殖及分化等起着重要作用,并可以降低环境改变引起的细胞损害,是较为理想的骨替代材料。为了更好地掌握纳米生物材料的优点和指导制备新型的骨组织工程支架材料,本文对作为骨组织工程支架材料之一的磷酸钙生物陶瓷的种类、理化性质、生物活性、细胞支架的骨组织工程等进行综述,并对其研究和发展作出展望。  相似文献   

11.
近年来,随着组织工程学的迅猛发展,利用组织工程学的原理和方法以再生组织甚至器官的特点和优势得到广泛认可。在众多组织工程的研究中,骨组织工程被认为是目前最具前途和可行性的领域之一。  相似文献   

12.
可降解聚合物在骨组织工程中的应用进展   总被引:41,自引:7,他引:34  
目的 探讨理想的骨组织工程细胞外基质材料的选择和制备。方法 广州查阅了近期有关可降解聚合物作成骨细胞培养支架的文献,总结了各种可降解聚合物在骨组织工程研究中作为细胞外基质材料的优缺点。结果 理想的骨组织工程细胞外基质材料应由无机类材料、人工合成聚合物类材料和天然聚合物类材料组成,并含有最佳的生长因子缓释系统的多孔三维立体泡沫。结论 复合型细胞外基质材料的研制是骨组织工程研究中十分重要而迫切的任务。  相似文献   

13.
骨缺损的修复是骨科临床面临的一大难题,传统的自体骨、异体骨、人工骨移植等各有不足之处,长期以来移植材料的研制一直是骨组织工程研究的焦点,对骨与植人性材料表面之间相互作用的研究近年来备受关注。由细胞分泌的多种蛋白质构成细胞外基质.其有序而规则的三维结构对于细胞的粘附、铺展运动、增殖分化等具有重要影响。从仿生学角度而言,  相似文献   

14.
骨组织缺损是外科临床常见的疾病之一。临床植骨术已成为仅次于输血术的组织移植技术。但目前主要应用的自体骨移植、异体骨移植及人工替代品移植技术难以满足临床上各种骨缺损修复的需要。近20年来,随着生物材料、组织工程技术及理论的发展。将骨组织工程技术应用于临床已成为修复骨缺损的趋势。近年来骨组织工程研究发展迅速,已成为最有希望首先进入临床应用的组织工程技术之一。其中,种子细胞的选择、支架材料的制备、细胞与支架的相互作用以及辅以何种生长因子是近年来研究的核心问题。笔者就当前骨组织工程种子细胞的研究及应用情况作一综述。  相似文献   

15.
骨组织工程在骨科的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
如何理想地修复因先天性畸形、外伤、感染或肿瘤等原因造成的骨缺损,一直是骨科领域研究的热点。根据组织工程学原理构建的组织工程化骨,包含了成骨细胞、生长因子和可降解生物材料,模拟了自体骨再生的过程,符合骨再生的生物学原理。与目前临床常用的骨移植方法(自体骨、异体/种骨移植、人工骨替代材料)相比,组织工程骨具有以下优点:①需要的供体组织少,供体损伤小;②细胞可在体外培养、扩增,无抗原性或抗原性甚微:③可根据修复缺损的需要,  相似文献   

16.
骨组织工程中细胞外基质材料的选择   总被引:6,自引:1,他引:6  
郑磊  王前  裴国献 《中华外科杂志》2000,38(10):745-748
成骨细胞种植的细胞外基质材料的选择是骨组织工程研究中的关键环节 ,也是限制骨组织工程研究进一步发展的主要因素之一。理想的骨组织工程细胞外基质材料的要求有[1,2 ] :( 1)良好的生物相容性 :除满足生物医用材料的一般要求 ,如无毒、不致畸等之外 ,还要利于种子细胞粘附、增殖 ,降解产物对细胞无毒害作用 ,不引起炎症反应 ,甚至利于细胞生长和分化。 ( 2 )良好的生物降解性 :基质材料在完成支架作用后应能降解 ,降解率应与组织细胞生长率相适应 ,降解时间应能根据组织生长特性作人为调控。 ( 3)具有三维立体多孔结构 :基质材料可加工成…  相似文献   

17.
低温冷冻保存技术在骨组织工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
因创伤、肿瘤所致的骨缺损在临床上十分常见,以往的治疗方法主要以自体骨和异体骨移植为主,但都存在一些难以克服的缺点。组织工程是近年来兴起的一门新兴学科,其概念的提出为修复骨组织缺损提供了崭新的思路与方法。组织工程是将在体外培养的一定浓度的种子细胞与天然或人工合成的支架在体外进行复合培养,然后将它们移植到体内。  相似文献   

18.
19.
运用组织工程膀胱重建的技术为膀胱缺损的修复提供了新的选择,干细胞具有高度增殖和自我更新能力,且具有多向分化潜能,并能够分泌所需生长活化因子,是理想的种子细胞来源。本文主要对于干细胞在膀胱构建中的应用及进展进行综述。  相似文献   

20.
<正>骨质缺损是临床常见创伤,也是临床骨科面临的一大难题,以往多采用骨移植的方法治疗。随着骨组织工程的发展,人工合成生物材料被用来作为骨移植替代物,取得了很多成果,但也有很多不足之处。长期以来,移植材料的研制一直是骨组织工程材料研究的热点[1]。生物材料最初被应用是由于其有良好的生物力学和结构性修复特性,之后其被构建成骨组织工程支架,具有三维结构、生物活性、可吸收性,能提高或刺激  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号