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静电纺丝丝素蛋白/纳米羟基磷灰石/BMP-2支架及其促成骨研究

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前言

第一部分:静电纺丝复合支架的制备及其表征

材料与方法

结果

讨论

第二部分:支架的生物相容性和细胞毒性研究

材料与方法

结果

讨论

第三部分:支架的体外促成骨研究

材料与方法

结果

讨论

结论与展望

1.结论

2.展望

参考文献

综述: 静电纺丝技术在组织工程支架材料制备应用中的研究现状

中英文对照缩略词表

研究生阶段完成的论文

致谢

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摘要

目的:通过静电纺丝技术制备丝素蛋白/羟基磷灰石/BMP-2复合支架并评价其生物相容性、细胞毒性、机械性能及成骨性能。
  方法:将丝素蛋白和羟基磷灰石溶液混合后通过静电纺丝制备复合支架,然后吸附 BMP-2。通过扫描电子显微镜(SEM)和投射电子显微镜(TEM)观察支架的表面形态和内部结构,通过纳米测量软件来测量支架纤维的直径。傅里叶红外光谱(FTIR)测试用来证实羟基磷灰石的存在。力学测试来评价支架的机械性能。通过在支架上种植大鼠骨髓间充质干细胞(BMSCs)来检测支架的生物相容性以及细胞毒性。最后通过体外的BMSCs成骨分化检测来评价支架的成骨性能。
  结果:羟基磷灰石成功地包裹于丝素蛋白纤维,使得该支架有着令人满意的机械性能,且当羟基磷灰石浓度为20wt%(HAP/SF)时支架的机械强度最大;该支架有着良好的生物相容性且没有细胞毒性,但是不同浓度的羟基磷灰石组之间没有明显差异(P>0.05);该复合支架有着一定的促成骨性能,且明显优于单纯丝素蛋白支架(P<0.05),但是不同浓度的羟基磷灰石浓度之间没有明显差异(P>0.05)。
  结论:该复合支架有着良好的生物相容性,机械性能及促成骨能力,使得该支架有望成为骨组织工程中可选择的一种支架。

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