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多孔磷酸鈣骨水泥與轉(zhuǎn)染骨形態(tài)發(fā)生蛋白2基因的骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞復(fù)合修復(fù)股骨髁骨缺損

發(fā)布時(shí)間:2019-03-25 12:48
【摘要】:背景:骨形態(tài)發(fā)生蛋白能夠提高組織工程化骨的成骨能力,但如何控制骨形態(tài)發(fā)生蛋白在機(jī)體局部持續(xù)緩慢釋放,是構(gòu)建具有骨誘導(dǎo)能力組織工程化骨的關(guān)鍵問(wèn)題。目的:觀察轉(zhuǎn)染骨形態(tài)發(fā)生蛋白2基因的骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞,復(fù)合多孔磷酸骨水泥構(gòu)建組織工程化骨對(duì)骨缺損的修復(fù)作用。方法:取新西蘭兔白12只,制作雙側(cè)股骨髁缺損模型,左側(cè)植入轉(zhuǎn)染骨形態(tài)發(fā)生蛋2基因的骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞復(fù)合多孔磷酸鈣骨水泥組織工程化骨(實(shí)驗(yàn)組),右側(cè)植入未轉(zhuǎn)染骨形態(tài)發(fā)生蛋白2基因的骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞復(fù)合多孔磷酸鈣骨水泥組織工程化骨(對(duì)照組)。植入后4,12周取雙側(cè)股骨髁,進(jìn)行組織形態(tài)學(xué)分析。結(jié)果與結(jié)論:(1)Van-Gieson染色:植入4周時(shí),實(shí)驗(yàn)組可見(jiàn)大量新生的編織骨組織形成,主要集中在材料外周孔隙;對(duì)照組僅在材料外周觀察到少量新生骨組織。植入12周時(shí),實(shí)驗(yàn)組外周編織骨轉(zhuǎn)變?yōu)槌墒斓男×汗?人工骨內(nèi)部可見(jiàn)大量新生骨組織形成,外周區(qū)域部分支架材料吸收被新生骨組織取代;對(duì)照組植入?yún)^(qū)亦可見(jiàn)較多新生骨組織從材料周邊區(qū)域向中心區(qū)域生長(zhǎng),支架材料吸收不明顯;實(shí)驗(yàn)組不同時(shí)間點(diǎn)的新生骨面積均高于對(duì)照組(P0.001);(2)免疫熒光染色:植入12周時(shí),實(shí)驗(yàn)組新骨形成速率明顯快于對(duì)照組(P0.05);(3)結(jié)果表明:采用基因轉(zhuǎn)染技術(shù)將骨形態(tài)發(fā)生蛋白2轉(zhuǎn)染至骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞并與磷酸鈣骨水泥材料復(fù)合,可顯著提高組織工程化骨修復(fù)骨缺損的效果。
[Abstract]:Background: bone morphogenetic protein can improve the osteogenic ability of tissue engineered bone, but how to control the sustained slow release of bone morphogenetic protein in the body is a key problem in the construction of tissue engineered bone with the ability of bone induction. Aim: to observe the effect of bone marrow mesenchymal stem cells transfected with bone morphogenetic protein-2 gene (BMP-2) combined with porous phosphate cement to construct tissue-engineered bone defect. Methods: twelve white New Zealand rabbits were used to establish bilateral femoral condylar defect model. Bone marrow mesenchymal stem cells transfected with bone morphogenetic protein 2 gene and porous calcium phosphate cement tissue engineered bone were implanted on the left side (experimental group). Bone marrow mesenchymal stem cells containing bone morphogenetic protein 2 gene and porous calcium phosphate cement were implanted on the right side of bone marrow mesenchymal stem cells and tissue engineered bone of bone morphogenetic protein 2 gene (control group). At 4 and 12 weeks after implantation, bilateral femoral condyles were taken for histological analysis. Results & conclusion: (1) Van-Gieson staining: at 4 weeks after implantation, a large number of newly formed braided bone tissue was observed in the experimental group, mainly concentrated in the peripheral pores of the material, and only a small amount of new bone tissue was observed in the peripheral part of the material in the control group. At the 12th week after implantation, the peripheral woven bone in the experimental group was transformed into mature trabecular bone. A large number of new bone tissue was formed in the artificial bone, and a part of the scaffold material absorbed in the peripheral region was replaced by the new bone tissue. In the control group, a lot of new bone tissue grew from the surrounding area to the central area, and the bone area of the experimental group was higher than that of the control group (P0.001) at different time points, and there was no obvious absorption of the scaffold material in the implanted area of the control group. (2) immunofluorescence staining: at 12 weeks after implantation, the rate of new bone formation in the experimental group was significantly faster than that in the control group (P0.05). (3) the results showed that bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) transfected into bone marrow mesenchymal stem cells and combined with calcium phosphate cement could significantly improve the effect of repairing bone defect with tissue engineered bone.
【作者單位】: 寶雞市中醫(yī)院骨傷一科;寶雞市高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院;解放軍第四軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院;解放軍451醫(yī)院骨科;
【基金】:國(guó)家十一五科技支撐計(jì)劃(2006BAI16B02)~~
【分類號(hào)】:R318.08;R68

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本文編號(hào):2446992

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