3D打印PDA/PLGA/β-TCP復(fù)合組織工程支架的制備及相關(guān)研究
發(fā)布時(shí)間:2023-04-22 22:36
骨質(zhì)疏松癥、骨組織惡性腫瘤、創(chuàng)傷等導(dǎo)致的骨組織缺損發(fā)病率較高,臨床所使用的骨移植治手段可能導(dǎo)致諸如病灶感染、慢性疼痛、潛在的免疫原性等并發(fā)癥,并且存在供體來源不足、患者經(jīng)濟(jì)壓力過大等限制因素。所以對(duì)于大面積骨缺損的治療策略亟待設(shè)計(jì)和開發(fā),以滿足越來越多的臨床需求;谏鲜鲈,骨組織工程作為最有希望的治療方法被認(rèn)為是骨缺損修復(fù)的主要策略。目前合成生物材料中同系列的脂肪族聚酯類常被用于骨組織工程支架的制備,通過添加生物陶瓷組分以增強(qiáng)聚合物的成骨活性并提高復(fù)合支架的機(jī)械強(qiáng)度。低溫3D打印技術(shù)不僅可以制備高度精確的產(chǎn)品,還能保證支架的制備過程避開高溫環(huán)節(jié),是復(fù)合支架更具生物相容性的制備方法。本研究設(shè)計(jì)和制備了低溫3D打印聚丙交酯-已交酯(PLGA)/β-磷酸三鈣(β-TCP)的復(fù)合組織工程支架及其表面聚多巴胺(PDA)改性的復(fù)合組織工程支架,并且通過體外及體內(nèi)對(duì)制備的支架進(jìn)行骨修復(fù)能力的系統(tǒng)性評(píng)估,為骨組織工程支架和臨床再生醫(yī)學(xué)提供新方法和新思路。1.通過擠出打印成型的3D打印技術(shù)制備了β-TCP/PLGA復(fù)合骨組織工程支架,然后改變?chǔ)?TCP與PLGA的含量以探究最適宜成骨的無機(jī)鹽與聚合物...
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 骨組織的損傷及修復(fù)
1.2 骨組織工程
1.2.1 骨組織工程支架
1.2.2 支架相關(guān)生物材料
1.2.3 低溫3D打印技術(shù)
1.3 課題設(shè)計(jì)思路
第二章 β-TCP/PLGA復(fù)合支架的制備和相關(guān)研究
2.1 引言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 實(shí)驗(yàn)材料
2.2.2 儀器設(shè)備
2.2.3 支架的制備(圖2.1)及micro CT成像
2.2.4 掃描電鏡檢測(cè)
2.2.5 孔隙相關(guān)檢測(cè)
2.2.6 表面靜態(tài)水接觸角測(cè)試
2.2.7 力學(xué)性能檢測(cè)
2.2.8 支架的細(xì)胞毒性測(cè)試
2.2.9 支架上細(xì)胞增殖測(cè)試
2.2.10 小鼠顱骨缺損修復(fù)實(shí)驗(yàn)(圖2.4)
2.2.11 統(tǒng)計(jì)學(xué)處理
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 支架的外觀表現(xiàn)及micro CT成像
2.3.2 支架表面微觀形貌對(duì)親水性的影響
2.3.3 支架的孔隙率、孔徑及密度
2.3.4 β-TCP與PLGA的比例變化對(duì)支架機(jī)械強(qiáng)度的影響
2.3.5 β-TCP與PLGA的比例變化對(duì)細(xì)胞活動(dòng)的影響
2.3.6 小鼠顱骨缺損修復(fù)實(shí)驗(yàn)
2.3.7 micro CT及組織學(xué)分析
2.4 本章小結(jié)
第三章 PDA/PLGA/β-TCP復(fù)合支架的制備和相關(guān)研究
3.1 引言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 實(shí)驗(yàn)材料
3.2.2 儀器設(shè)備
3.2.3 支架的制備
3.2.4 支架物理性能的表征
3.2.5 支架細(xì)胞相容性檢測(cè)
3.2.6 小鼠顱骨缺損修復(fù)實(shí)驗(yàn)
3.2.7 統(tǒng)計(jì)學(xué)處理
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 復(fù)合支架涂層前后的物理表征
3.3.2 涂層對(duì)細(xì)胞活動(dòng)的影響
3.3.3 小鼠顱骨缺損修復(fù)實(shí)驗(yàn)
3.3.4 micro CT及組織學(xué)分析
3.4 本章小結(jié)
第四章 全文總結(jié)
參考文獻(xiàn)
RESUME
個(gè)人簡(jiǎn)歷
致謝
本文編號(hào):3798533
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 骨組織的損傷及修復(fù)
1.2 骨組織工程
1.2.1 骨組織工程支架
1.2.2 支架相關(guān)生物材料
1.2.3 低溫3D打印技術(shù)
1.3 課題設(shè)計(jì)思路
第二章 β-TCP/PLGA復(fù)合支架的制備和相關(guān)研究
2.1 引言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 實(shí)驗(yàn)材料
2.2.2 儀器設(shè)備
2.2.3 支架的制備(圖2.1)及micro CT成像
2.2.4 掃描電鏡檢測(cè)
2.2.5 孔隙相關(guān)檢測(cè)
2.2.6 表面靜態(tài)水接觸角測(cè)試
2.2.7 力學(xué)性能檢測(cè)
2.2.8 支架的細(xì)胞毒性測(cè)試
2.2.9 支架上細(xì)胞增殖測(cè)試
2.2.10 小鼠顱骨缺損修復(fù)實(shí)驗(yàn)(圖2.4)
2.2.11 統(tǒng)計(jì)學(xué)處理
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 支架的外觀表現(xiàn)及micro CT成像
2.3.2 支架表面微觀形貌對(duì)親水性的影響
2.3.3 支架的孔隙率、孔徑及密度
2.3.4 β-TCP與PLGA的比例變化對(duì)支架機(jī)械強(qiáng)度的影響
2.3.5 β-TCP與PLGA的比例變化對(duì)細(xì)胞活動(dòng)的影響
2.3.6 小鼠顱骨缺損修復(fù)實(shí)驗(yàn)
2.3.7 micro CT及組織學(xué)分析
2.4 本章小結(jié)
第三章 PDA/PLGA/β-TCP復(fù)合支架的制備和相關(guān)研究
3.1 引言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 實(shí)驗(yàn)材料
3.2.2 儀器設(shè)備
3.2.3 支架的制備
3.2.4 支架物理性能的表征
3.2.5 支架細(xì)胞相容性檢測(cè)
3.2.6 小鼠顱骨缺損修復(fù)實(shí)驗(yàn)
3.2.7 統(tǒng)計(jì)學(xué)處理
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 復(fù)合支架涂層前后的物理表征
3.3.2 涂層對(duì)細(xì)胞活動(dòng)的影響
3.3.3 小鼠顱骨缺損修復(fù)實(shí)驗(yàn)
3.3.4 micro CT及組織學(xué)分析
3.4 本章小結(jié)
第四章 全文總結(jié)
參考文獻(xiàn)
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個(gè)人簡(jiǎn)歷
致謝
本文編號(hào):3798533
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