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柠檬酸来源的成骨诱导支架促进大鼠颅骨骨缺损再生的研究

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摘要

第一部分 柠檬酸来源的成骨诱导支架促进大鼠颅骨骨缺损再生的研究

前言

材料与方法

结果

讨论

结论

参考文献

综述 柠檬酸与骨形成的研究进展

第二部分 mTOR信号通路激活促进关节软骨下骨增生加速关节炎发展进程的研究

前言

材料与方法

结果

讨论

参考文献

成果

致谢

声明

统计学证明

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摘要

本文从以下几部分进行了论述。 第一部分柠檬酸来源的成骨诱导支架促进大鼠颅骨骨缺损再生的研究 一、研究背景: 全世界目前每年已经有超过220万例骨移植手术,手术领域包括骨科、神经外科和牙科。由于自体骨移植具有良好的成骨诱导作用,自体骨移植被认为是骨移植手术的“金标准”。然而,自体骨移植供区可产生相关并发症,如供区血肿形成、软组织损伤、疼痛及恢复期延长等,此外,自体骨移植是严重骨质疏松症患者的禁忌症。因此,研发出完全合成的、易得的,且具有成骨诱导作用的人工合成材料作为自体骨移植的辅助材料是目前的研究热点,理想的人工材料研发成功也将会是临床领域的里程碑事件。 在合成骨生物材料领域,合成材料已经从使用永久性的、内置金属材料向模拟天然骨成分的组织工程、生物可降解材料转化。生物可降解材料方面,最初合成的骨生物材料是生物陶瓷,即磷酸钙(calcium phosphates; CaPs)和β-磷酸三钙(beta tricalcium phosphate;TCP),这两种材料具有模拟骨组织矿化结构的特点。尽管这两种人工合成材料仿生及成骨方面与人体骨骼的多空结构相差甚远,而且这两种材料本身材料的脆性以及极其缓慢的降解率,均限制了它们在临床的应用。为了改进上述生物陶瓷的缺点,人们已经在生物陶瓷中参杂可降解的多聚体,以增加其机械性能及生物活性,使人工材料最终能达到临床应用。虽然如此,目前合成材料仍有许多显著的不足之处,诸如机械强度不足,无诱导骨再生作用,骨整合作用弱,并且不能模仿天然骨的理化结构,尤其是天然骨胶原基质中含有60-65%质量的羟基磷灰石。 为了改善人工骨材料的缺陷,我们的实验室关注于研制基于柠檬酸人工合成材料与生物陶瓷合成材料,用于骨组织工程中。近年来研究发现,柠檬酸作为三羧酸循环中的中间产物可能在骨发育和骨生物材料发展中起非常重要的作用。天然骨组织中含有大量的柠檬酸,并且柠檬酸在骨代谢中具有重要的作用,因此在骨生物材料及支架的设计中应当考虑到柠檬酸的应用。柠檬酸不仅仅是骨钙的增溶剂,而且近来发现柠檬酸在骨纳米结构的组成中调节羟基磷灰石纳米晶体的形成。尽管柠檬酸在骨形成作用方面的研究只是一个开始,不过我们近期关于外源性柠檬酸的研究取得了鼓舞人心的结果,我们在基于柠檬酸的移植物的体内研究中或把柠檬酸加入培养基中的体外研究中发现,柠檬酸均能增加碱性磷酸酶(ALP)基因和成骨细胞特异基因osterix(OSX)的表达,成骨细胞表形增加以及出现基于柠檬酸的移植物骨诱导及骨整合作用。 如上所述,基于柠檬酸多聚体/羟基磷灰石复合物(CABP-HAs)是一种新型的骨生物活性材料,这种材料在骨组织工程应用中具有明显的优势。第一个被报道的基于柠檬酸的复合材料是poly(1,8-octanediol)-HA(POC-HA),POC是一种人工合成、成本低、无毒性的单体,通过自由羧基键的钙螯合能力展现出与HA更强的整合能力。POC具有大量的羧基化学键,能提供65%重量HA的结合,达到天然骨的HA含量,这种特性是之前所有人工材料都达不到的。从POC-HA研制开始,我们实验室一直从事于基于柠檬酸可降解多聚体的研究,如力学性能强的crosslinked urethane-doped polyesters(CUPEs),biodegradablephotoluminescent polymers(BPLPs), dual-crosslinkable poly(alkylene maleatecitrate)(PAMC),以及clickable POC-based elastomers(POC-Click),这些基于柠檬酸的生物可降解材料用于多种医学用途,用于骨骼、血管、神经组织工程,肿瘤影像学和药物输送中。为了进一步改善POC-HA的机械性能,我们通过加入聚氨酯键得到CUPE-HA复合物,使得CUPE-HA复合物达到突破性的抗压强度116.23±65.37 MPa,虽然这种抗压强度仍逊于人体皮质骨的抗压强度(100-230 MPa)。尽管CUPE-HA在兔股骨外侧髁缺损模型中,移植缺损处表现出极微的慢性炎症反应和很强的骨诱导性,但是这种材料参杂聚氨酯键的设计丢失了有用的羧基侧化学键,进而也失去了螯合羟基磷灰石的能力,进而使得材料的生物力学强度下降。为了改善上述缺点,我们近期研发了clickablebiodegradable elastomer,即poly(octanediol citrate)-click(POC-Click),这种新材料增加了叠氮-炔环加成反应(click化学反应),新增的交联机理增加了材料的机械强度又保持了结合羟基磷灰石(HA)螯合钙的羧基侧化学键。 以上叙述了基于柠檬酸的生物活性材料特性可以满足骨生物降解材料的设计机械强度,骨传导性(osteocondutive)和骨诱导性(osteoinductive),但是这种新型骨生物材料目前仍局限于固态非孔性移植物的研究,也没有修复颅骨骨缺损的相关研究。本研究中,我们合成CUPE-HA和POC-Click-HA多空支架,用于修复大鼠颅骨极限骨缺损(critical sized cranial defects)。 二、材料与方法: 1、基于柠檬酸生物可降解支架材料的制作 1.1 POC预聚物和CUPE预聚物的合成 1.2合成多孔的POC-CLICK-HA和CUPE-HA基于柠檬酸生物可降解盘形支架 2.扫描电镜观察POC-CLICK-HA和CUPE-HA支架结构 3、Sprague Dawley(SD)大鼠自体骨髓间充质干细胞(BMSCs)与基于柠檬酸的生物可降解支架共培养 BMSCs的分离采用密度梯度离心法。经过Co60消毒盘形的基于柠檬酸的生物可降解支架使用前浸泡于MEM/10% FBS3小时,使得材料孔隙水化、材料孔隙表面充分吸收粘附蛋白,以利于接种的BMSCs在材料表面粘附生长。将上述处理的支架移入培养皿中,用移液器在材料上加入密度为1×106的第三代BMSC混悬液,将所接种BMSCs的支架在37℃、5% CO2的培养箱内饱和湿度条件下培养5天。扫描电镜观察BMSCs在支架上的生物相容性。 4、大鼠颅骨骨缺损动物模型的制作及分组 8周龄SPF级Sprague Dawley雄性大鼠74只(其中2只用于SD大鼠自体BMSCs取材,72只用于体内动物实验),购于南方医科大学实验动物中心。我们用不添加任何生长因子或细胞成分的CABP-HA盘型支架(65%质量HA含量;70%孔隙率)去修复大鼠颅骨骨缺损(n=72,每组18只),随机分为四组:骨缺损未修复组(对照组)、CUPE-HA支架治疗组(CUPE-HA组)、POC-Click-HA支架治疗组(POC-CLICK-HA组),以及自体骨移植组(AB组)。颅骨骨缺损造模术后1月、3月及6月取标本。 5、将4%多聚甲醛固定好的大鼠颅骨标本,送至广东中科恺盛医疗科技有限公司,使用该公司显微CT成像系统进行断层扫描成像,扫描软件三维重建、拍摄照片,骨分析软件计算颅骨缺损处与正常颅骨交界区环形骨定量分析。 6、将标本脱钙切片,行骨组织学染色分析及免疫组化染色分析,并行形态计量学分析骨缺损处的血管计数。 7、统计学处理:统计学分析采用IBM SPSS Statistics20统计软件分析处理。计量资料统计描述用均数、标准差(mean、SD)表示。不同组间术后3个时间点的比较采用Two-Way ANOVA检验。单独效应分析采用One-Way ANOVA检验,方差不齐时使用Welch检验结果。两两比较方差齐时采用LSD法,方差不齐时使用Games-Howell法。显著性标准为α=0.05。 三、结果: 1、CABP-HA支架扫描电镜评价 本实验中合成的CUPE-HA和POC-Click-HA盘形支架扫描电镜可见多空的支架平均孔径大小为200-400μm的立方体结构,两者结构相似,50倍扫描电镜下,CUPE-HA支架结构较POC-CLICK-HA支架结构略微疏松。 体外实验中大鼠BMSCs种植于CUPE-HA和POC-Click-HA盘形支架,共培养5天后,可见BMSCs健康贴于支架上生长。 2、颅骨骨缺损新骨形成分析 造模术后1月,3月和6月,3D micro-CT观察颅骨骨缺损处新骨形成。影像学可见非材料移植组(CON组和AB组)与CABP-HA材料移植组(CUPE-HA组和POC-Click-HA组)有明显的不同。在未治疗组(CON组)中,术后各个时间点均没有完全骨形成,只有缺损处边缘有少量的骨形成,这也证明4mm的大鼠颅骨骨缺损模型符合极限骨缺损模型(CSD)模型。新骨形成最明显的仍然是自体骨移植组(AB组),术后6月,达到临床骨愈合的标准。在两个基于柠檬算骨生物材料组中均可见不透X线的组织广泛填充于颅骨缺损处,这暗示了新骨形成,其中CUPE-HA组较POC-Click-HA组新骨形成更加明显。 进一步micro-CT骨形成定量分析,我们选取颅骨缺损的环形边缘为新生矿化颅骨定量分析的关注区域(VOI the volume of interest)。根据统计结果分析,AB组中新骨形成显著高于其它各组,与非治疗组(CON组)相比较,支架修复的两组展现出良好的修复效果,不过这种修复效果仍不如自体骨移植组。术后1月,3月和6月,AB组的BMD值均显著高于其它各组(F=24.526,P=0.016),而且术后各个时间点CUPE-HA组和POC-Click-HA组这两个支架修复组的BMD均高于CON组。所测得的Tb.Th值结果与BMD值结果也表现出同样的趋势。CUPE-HA组和POC-Click-HA组两种支架组之间,BMD值与Tb.Th值各个时间点均没有统计学差异。(p>0.05) 3、组织学分析 从缺损处组织学的结果来看,CUPE-HA组和POC-Click-HA组两个材料组与自体骨移植治疗组(AB组)相似。特别是两个材料组治疗的颅骨缺损边缘可见纤维间质增生和反应性成骨。纤维间质围绕支架处增生,表现出相对血管形成增多;未治疗组(CON组)纤维间质增生少于与这两个材料组,也少于自体骨移植组。 造模1月,3月和6月后,VEGF-b免疫组化染色结果示,未治疗组几乎没有成纤维细胞和炎性细胞,与其他各治疗组相比较,VEGF-b免疫组化染色低表达。相反的是,在CUPE-HA组和POC-Click-HA组中,可见VEGF-b免疫组化高表达,并且与AB组的免疫组化染色表达相似,尤其是术后1月组的VEGF-b免疫组化结果。造模1月,3月和6月后,各组缺损处的血管计数结果形态计量学分析示,两种基于柠檬酸的生物可降解支架治疗组有较多的成血管数量,其中术后1月时间点,CUPE-HA组的成血管数量显著高于AB组和POC-CLICK-HA组。(P=0.049)术后3月和6月时间点,各组血管血管数均无著性不同。(P=0.261;P=0.187) 造模1月,3月和6月后,碱性磷酸酶(ALP)特染和骨钙素(OCN)免疫组化染色结果示,在CUPE-HA组和POC-Click-HA组材料中,可见ALP阳性细胞表达,以及OCN免疫组化阳性细胞表达,并且与AB组的免疫组化染色表达相似。 四、结论: 我们认为,大鼠极限骨缺损模型适合验证高孔隙率支架的成骨效果;基于柠檬酸多聚体羟基磷灰石复合物盘状支架适合于修复大鼠颅骨极限骨缺损;无需复合生物生长因子或成骨细胞,POC-Click-HA和CUPE-HA支架均能通过诱导颅骨缺损处骨形成和血管形成而表现出理想的宿主反应和潜在成骨作用。因此,基于柠檬酸多聚体羟基磷灰石复合物支架是一种有应用前景的即用移植材料,该材料可做为骨缺损的填充修复材料。

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