1. 研究目的与意义
背景:骨缺损是最常见的骨科疾病之一,严重威胁着人类的健康。
临床上常采用植骨修复缺损,特别是先天性畸形、肿瘤切除、外伤性骨折造成的较大缺损。
天然骨替代品(包括自体骨、同种异体骨和异种骨)已经成为最常用的骨移植并帮助修复骨缺损已经有很长的历史了。
2. 课题关键问题和重难点
目前骨支架功能化的策略,分为物理功能化、化学功能化和生物功能化。
物理功能化主要是优化细胞的形貌、孔径、硬度和形态,从而影响细胞的分化、迁移和粘附,从而决定成骨。
化学功能化侧重于表面化学、降解速率、降解和溶解产物,它们对细胞粘附、血管生成和成骨产生影响。
3. 国内外研究现状(文献综述)
骨缺损修复的标准做法包括自体移植物,即从患者身上获取的组织,最常见的是从髂骨区域而不是胫骨近端或股骨远端。
同种异体骨移植是自体骨移植的另--种选择,自体骨移植的骨组织取自供体或尸体。
自体骨移植非常适合于骨重建方法,因为它们是非免疫原性、组织相容性和成骨的;因为移植物内的骨形成细胞或成骨细胞通过成骨过程促进新骨的形成。
4. 研究方案
设计方案:PP,PP-tcp,PP-pDA-TCP多巴胺,PP-阿仑膦酸钠-TCP,PP-单宁酸-TCP,PP-PEI-TCP,Polyethylenimine(PEI)(branchedchain)PLGA,PCL为基地,制备含beta磷酸三钙的复合材料。
采用不同的交联剂,研究其对力学性能的影响。
测试SEM,红外,接触角,力学性能与生物降解性能
5. 工作计划
1.1组织工程-骨再生【骨骼的组成,性能,包括力学】1.2三维仿生支架-3d打印,高压静电纺丝1.3支架的物化性能-生物降解性能,力学,形貌支架的生物学性能-抗菌,成骨等【强调力学性能,骨骼的】获得性能的主要方法-纳米复合(共混),表面修饰等第二章实验内容设计的实验组6组PP,PP-tcp,PP-pDA-TCP多巴胺,PP-阿仑膦酸钠-TCP,PP-单宁酸-TCP,PP-PEI-TCP,Polyethylenimine(PEI)(branchedchain)测试SEM,红外,接触角,力学性能,生物降解性能
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