当前位置:主页 > 医学论文 > 生物医学论文 >

通过层层滚筒技术进行基于细菌纤维素和PLGA的组织工程血管的生物制造

发布时间:2018-01-09 01:29

  本文关键词:通过层层滚筒技术进行基于细菌纤维素和PLGA的组织工程血管的生物制造 出处:《华中科技大学》2014年硕士论文 论文类型:学位论文


  更多相关文章: 血管组织工程 细菌纤维素 聚乳酸聚乙醇酸共聚物 层层组装技术


【摘要】:心血管疾病是世界范围内过早死亡的主要原因。用于移植的自体血管的局限性导致了人工血管的需求。虽然大量的聚合物已经被尝试用来做人工血管的替代物,,但是他们在血液-材料接触方面存在诸多问题。许多组织工程的方法已经被用来解决这些问题并提高血管的长期畅通率。细菌纤维素(BC)和聚乳酸聚乙醇酸共聚物(PLGA)薄膜由于其独特的性能已经被广泛的用于多种组织和器官的组织工程。本研究中,我们研究了通过层层组装并手工卷曲的细菌纤维素(BC)和聚乳酸聚乙醇酸共聚物(PLGA)管状人工血管支架的力学性能。我们还评价了两种薄膜的生物相容性和血液相容性。实验表明这两种材料不会引起任何的排异反应。在富含血小板的血清中孵育30分钟后,BC完全没有引起血小板粘附,而PLGA会引起少量血小板粘附但是这些血小板均没有被激活,因此BC的抗凝性要比PLGA更好。同时,BC显示出比PLGA更加良好的机械性能,从而表面它比PLGA更加适合于模拟真实的血管。我们制作人工血管这项技术具有良好的前景,并且可以满足对人工血管组织多方面进行精确控制的要求。
[Abstract]:Cardiovascular disease is a major cause of premature death in the world. For the limitations of autogenous transplantation leads to artificial vascular needs. Although a large number of polymers has been tried to substitute for artificial blood vessels, but there are many problems in the blood and material contact. Many methods have been used to solve the tissue engineering these problems and improve the long-term rate of vascular smooth. Bacterial cellulose (BC) and polylactic acid polyglycolic acid copolymer (PLGA) film because of its unique properties has been widely used in a variety of tissues and organs in tissue engineering. In this study, we investigated the layer by layer assembly and bacterial cellulose (BC) and the hand crimping polylactic acid polyglycolic acid copolymer (PLGA) mechanical properties of tubular artificial vascular stents. We also evaluated the biocompatibility and blood compatibility of two kinds of films. The experiment shows The two kinds of materials will not cause any rejection. In serum platelet rich and incubated for 30 minutes, BC did not cause platelet adhesion, while PLGA will cause a small amount of platelet adhesion but these platelets were not activated, so the anti BC to be better than the PLGA. At the same time, BC showed mechanical properties than PLGA better than PLGA, so the surface vessel is more suitable for the simulation. We made artificial blood vessel this technique has good prospects, and can meet the precise control of artificial vascular tissue requirements.

【学位授予单位】:华中科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:R318.11

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 王志清;刘卫;徐辉碧;杨祥良;;载三氧化二砷的PEG-PLGA隐性纳米粒的制备及体外研究(英文)[J];Chinese Journal of Chemical Engineering;2007年06期

2 ;Effect of degradation of PLGA and PLGA/β-TCP scaffolds on the growth of osteoblasts[J];Chinese Science Bulletin;2011年10期

3 王晶,周庆颂,袁悦,莫凤奎;生物降解聚合物PLGA-PEG-PLGA的合成及表征[J];沈阳药科大学学报;2005年05期

4 曹颖光,王戎,王华均,吴慧华,胡立桉;骨髓间充质干细胞与PLGA体外附着的实验研究[J];临床口腔医学杂志;2005年04期

5 于家傲;路来金;李玲玲;刘志刚;邹广田;;高压合成HA/PLGA骨折内固定材料的体内外降解研究[J];中华手外科杂志;2006年01期

6 徐国富;牟申周;蔡惠;廖素三;陈蕾;尹志民;;三层式nCHAC/PLGA复合膜体外降解行为的研究[J];生物骨科材料与临床研究;2006年02期

7 郭晓东;;Surface Modification of Biomimetic PLGA-(ASP-PEG) Matrix with RGD-Containing Peptide:a New Non-Viral Vector for Gene Transfer and Tissue Engineering[J];Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition);2006年03期

8 李艳妍;李立新;孙智辉;尹一子;;含紫杉醇PLGA缓释微球的研制及理化性质[J];中国生物制品学杂志;2007年05期

9 陈剑;樊新;周忠诚;阮建明;;PLGA材料仿生改性的最新进展[J];粉末冶金材料科学与工程;2008年06期

10 李双燕;;PLGA组织工程支架材料的研究与展望[J];国外丝绸;2009年02期

相关会议论文 前10条

1 郑强;潘志军;薛德挺;李杭;李建兵;;纳米PLGA/HA复合物和骨髓基质干细胞在软骨修复中的应用[A];2009年浙江省骨科学学术年会论文汇编[C];2009年

2 王汉杰;苏文雅;廖振宇;王生;常津;;PLGA/Liposome核壳纳米粒子的制备[A];天津市生物医学工程学会第30次学术年会暨生物医学工程前沿科学研讨会论文集[C];2010年

3 王光林;吴辉;;联合静电纺丝法和转筒接收法制备PLGA—胶原—丝素纳米神经导管[A];第六届西部骨科论坛暨贵州省骨科年会论文汇编[C];2010年

4 赵洁;全大萍;廖凯荣;伍青;;含不同侧氨基密度的ASP-PEG-PLGA的合成与表征[A];中国生物医学工程学会第六次会员代表大会暨学术会议论文摘要汇编[C];2004年

5 黄艳霞;任天斌;张丽红;吕凯歌;蒋欣泉;潘可风;任杰;;PLGA/NHA-RGD复合材料的制备及性能研究[A];2006年上海市医用生物材料研讨会论文汇编[C];2006年

6 ;Synthesis of PLGA Labeled with ~(125)I[A];2006年上海市医用生物材料研讨会论文汇编[C];2006年

7 李艳辉;崔媛;张慧敏;关秀文;;利用等离子体技术在PLGA表面固定胶原的研究[A];2011年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2011年

8 何树;毕龙;刘建;扈刚;孟国林;董鑫;郝赋;赵轶男;;新型PLGA/HMS-HA复合微球载体支架对兔骨髓间充质干细胞生物学行为的影响[A];中华医学会第七次全国骨质疏松和骨矿盐疾病学术会议论文汇编[C];2013年

9 ;Preparation of PLGA Ultrasound Microbubble Loaded Hematoporphyrin and optimization of formulation[A];中华医学会第十次全国超声医学学术会议论文汇编[C];2009年

10 李志宏;武继民;汪鹏飞;陈学忠;黄姝杰;关静;张西正;;BMP/PLGA缓释微球的制备与体外释放性能[A];第七届中国功能材料及其应用学术会议论文集(第4分册)[C];2010年

相关重要报纸文章 前3条

1 记者 白毅;合成温敏型PLGA-PEG-PLGA嵌段共聚物[N];中国医药报;2006年

2 尹东锋 钟延强;聚合物 药物 制备工艺 附加剂[N];中国医药报;2006年

3 李博;“人造红细胞”[N];大众卫生报;2009年

相关博士学位论文 前10条

1 李玉华;载阿伦磷酸钠PLGA微球的磷酸钙骨水泥复合组织工程骨修复兔股骨髁骨缺损的实验研究[D];山东大学;2015年

2 周璇;RGD靶向微泡与载药微球在肝脏创伤渗血诊断和治疗中的研究[D];中国人民解放军医学院;2015年

3 陶春;可注射镶嵌载生长因子壳聚糖微球的PLGA多孔复合微球支架的研究[D];第二军医大学;2015年

4 封水彬;生物降解型缓释微球的制备、性能及其应用研究[D];华中科技大学;2015年

5 鲍文;靶向纳米载药系统DNR-PLGA-PLL-PEG-Tf治疗恶性血液病的体内、体外研究[D];东南大学;2015年

6 王晨晖;装载蛋白药物的PCADK/PLGA混合微球研究及在重组人生长激素中的应用[D];吉林大学;2016年

7 卢明子;载血红蛋白PEG-PLGA纳米粒子的构建、生物学作用及其靶向性能的研究[D];中国人民解放军军事医学科学院;2016年

8 张皓轩;载辛伐他汀PLGA微球/磷酸钙组织工程骨的生物相容性和成骨活性的研究[D];山东大学;2016年

9 李青;新型高效靶向ROS响应的载药纳米粒子系统在口腔鳞癌治疗中的研究[D];山东大学;2016年

10 戴文达;新型结构PLGA/胶原三维可降解复合材料用于软骨再生的效果研究[D];复旦大学;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 阳刚;复合肌腱修复材料—载细胞用防粘连性隔离/支架型PLGA膜的体外研制[D];中南大学;2010年

2 唐冠男;微流控技术原位合成多形貌PLGA/TiO_2复粒子及其体外药物释放的研究[D];华南理工大学;2015年

3 李文秀;形貌可控的PLGA/PCL复合粒子的制备及体外降解性能的基础研究[D];华南理工大学;2015年

4 黄卓颖;重组人表皮生长因子PLGA纳米粒经皮治疗大鼠糖尿病溃疡的作用研究[D];福建中医药大学;2015年

5 闻继杰;含胺基修饰beta-环糊精的可降解两亲性聚酯的合成及其对蛋白质和抗癌药物的控制释放[D];天津理工大学;2015年

6 王翠伟;基于点击化学制备PCL/PEG两亲性共网络聚合物以及不同支臂PLGA作为疫苗载体的初步研究[D];北京协和医学院;2015年

7 王共喜;PLA/AT纳米复合材料的制备与性能及PLGA纤维的表面改性[D];复旦大学;2014年

8 刘青;植入体材料与PLGA载药微球的复合研究[D];西南交通大学;2015年

9 张科技;蚕丝-PLGA支架的生物相容性及力学性能的研究[D];浙江省医学科学院;2015年

10 黄晓君;关节腔注射用青藤碱-PLGA微球—温敏凝胶的制备及评价[D];广东药学院;2015年



本文编号:1399492

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/yixuelunwen/swyx/1399492.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户47b51***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com