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3D生物打印制備CS/Gel/Gr復(fù)合軟骨支架及其性能研究

發(fā)布時(shí)間:2021-01-04 00:57
  軟骨是存在于人和動(dòng)物體內(nèi)的重要組織之一,體內(nèi)大多數(shù)軟骨組織都承受著較大的機(jī)械載荷,因此,軟骨組織容易受傷。與大多數(shù)組織不同,軟骨沒(méi)有血管、神經(jīng)和淋巴管,軟骨組織其主要功能是提供一個(gè)光滑、潤(rùn)滑的表面,以便于使表面摩擦系數(shù)較低以傳遞機(jī)械載荷。目前有幾種修復(fù)方法,但其修復(fù)效果非常有限。近年來(lái)組織工程技術(shù)的快速發(fā)展為軟骨修復(fù)提供了新的解決方案。基于三維支架的生物打印通過(guò)在小單位尺寸上生物材料和細(xì)胞的“逐層”沉積,創(chuàng)建有組織的生物構(gòu)建體使組織再生。與傳統(tǒng)的組織工程材料制備方法相比,該技術(shù)通過(guò)精細(xì)控制細(xì)胞分布以及機(jī)械和化學(xué)性質(zhì)的調(diào)節(jié),顯示出模擬天然軟骨的重要優(yōu)勢(shì)。基于擠出的3D生物打印已經(jīng)被用于制造骨軟骨再生的多相支架,大多數(shù)現(xiàn)有的商業(yè)生物打印機(jī)都是基于該技術(shù)。生物墨水的特性對(duì)于通過(guò)3D生物打印開(kāi)發(fā)功能性活組織來(lái)說(shuō)至關(guān)重要;谥Ъ芎图(xì)胞組合的生物墨水應(yīng)能同時(shí)滿足生物材料性能和生物學(xué)特征。此外,為了模擬軟骨的生理結(jié)構(gòu),還需要符合下列具體特征:如可打印性、生物可吸收性和生物降解性以保證關(guān)鍵生物材料的良好性能。基于此,本研究采用殼聚糖、明膠、透明質(zhì)酸等通過(guò)調(diào)節(jié)各種材料的不同配比進(jìn)行流變檢測(cè),選擇出最適... 

【文章來(lái)源】:大連理工大學(xué)遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】:77 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
引言
1 文獻(xiàn)綜述
    1.1 軟骨及軟骨損傷
    1.2 軟骨損傷的治療方法
    1.3 軟骨組織工程
    1.4 基于 3D打印的軟骨組織工程
    1.5 石墨烯的性能及其在組織工程中的應(yīng)用
    1.6 選題依據(jù)及研究?jī)?nèi)容
2 3D打印機(jī)參數(shù)調(diào)整和生物墨水的性能檢測(cè)
    2.1 引言
    2.2 實(shí)驗(yàn)試劑與儀器
        2.2.1 實(shí)驗(yàn)試劑
        2.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器
    2.3 生物墨水的制備及性能檢測(cè)
        2.3.1 生物墨水的制備
        2.3.2 生物墨水的流變學(xué)檢測(cè)
        2.3.3 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析
        2.3.4 生物墨水的剪切速率掃描
        2.3.5 生物墨水的線性粘彈區(qū)
        2.3.6 生物墨水的頻率掃描
        2.3.7 生物墨水的黏溫曲線
        2.3.8 生物墨水的凝膠點(diǎn)
        2.3.9 小結(jié)
    2.4 3D打印機(jī)參數(shù)調(diào)整
        2.4.1 實(shí)驗(yàn)方法
        2.4.2 打印針頭的選擇
        2.4.3 平臺(tái)及針筒溫度的設(shè)置
        2.4.4 打印壓力的設(shè)置
        2.4.5 打印速度的設(shè)置
        2.4.6 填充間距的選擇
        2.4.7 各組復(fù)合支架的打印參數(shù)
        2.4.8 小結(jié)
3 軟骨支架材料的制備及性能檢測(cè)
    3.1 引言
    3.2 實(shí)驗(yàn)試劑與儀器
        3.2.1 實(shí)驗(yàn)試劑
        3.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器
    3.3 實(shí)驗(yàn)方法
        3.3.1 復(fù)合支架的制備
        3.3.2 支架掃描電鏡觀察及EDS半定量分析
        3.3.3 復(fù)合支架的偏光顯微鏡檢測(cè)
        3.3.4 復(fù)合支架的吸水率檢測(cè)
        3.3.5 復(fù)合支架的孔隙率檢測(cè)
        3.3.6 復(fù)合支架降解率測(cè)定
        3.3.7 復(fù)合支架的機(jī)械強(qiáng)度測(cè)定
        3.3.8 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析
    3.4 結(jié)果與談?wù)?br>        3.4.1 支架掃描電子顯微鏡觀察
        3.4.2 支架的EDS半定量分析
        3.4.3 復(fù)合支架的偏光顯微鏡觀察
        3.4.4 復(fù)合支架的吸水率
        3.4.5 復(fù)合支架的孔隙率
        3.4.6 復(fù)合支架的降解率
        3.4.7 復(fù)合支架的機(jī)械強(qiáng)度
    3.5 小結(jié)
4 支架-細(xì)胞復(fù)合物的建立及檢測(cè)
    4.1 引言
    4.2 實(shí)驗(yàn)試劑與儀器
        4.2.1 實(shí)驗(yàn)試劑
        4.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器
    4.3 實(shí)驗(yàn)方法
        4.3.1 BMSCs的原代獲取
        4.3.2 BMSCs的傳代培養(yǎng)
        4.3.3 BMSCs向軟骨分化
        4.3.4 支架-細(xì)胞復(fù)合物的構(gòu)建
        4.3.5 支架-細(xì)胞復(fù)合物的掃描電子顯微鏡觀察
        4.3.6 細(xì)胞-支架復(fù)合物的熒光染色觀察
        4.3.7 細(xì)胞-支架復(fù)合物的CCK檢測(cè)
        4.3.8 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析
    4.4 結(jié)果與談?wù)?br>        4.4.1 BMSCs的原代和傳代培養(yǎng)
        4.4.2 BMSCs的成軟骨分化能力
        4.4.3 支架-細(xì)胞復(fù)合物的掃描電鏡觀察
        4.4.4 支架-細(xì)胞復(fù)合物的熒光染色觀察
        4.4.5 BMSCs在各組支架上的增殖情況
        4.4.6 細(xì)胞-支架復(fù)合物的CCK檢測(cè)
    4.5 小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況
致謝


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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本文編號(hào):2955826

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