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[01184888]通过可控降解和功能梯度改善细胞向支架材料内生长

交易价格: 面议

所属行业: 生物医药

类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

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服务承诺
产权明晰
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对所交付的所有资料进行保密
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技术详细介绍

根据人工血管植入体内后组织再生重构的要求,以材料的结构-性能-加工之间的基本规律为指导,通过优化材料结构设计,将天然聚合物与合成可降解聚合物相结合,设计制备了具有复合纤维结构的人工血管。大孔空间结构有利于细胞的迁移和浸润,为组织再生和重构提供一个良好的环境,从而能够抑制血管壁钙化和远期再狭窄发生。动物体内植入3个月后,再生的血管组织已具有明显的收缩/舒张生理功能,一年后保持良好的细胞化和血管化水平,无明显钙化发生。这不仅突破了人工血管制备技术的瓶颈和应用的局限性,为解决人工血管植入后“细胞化”问题提供了途径,也为研究“人工血管植入后的细胞来源基本科学问题”提供了一个有利的模型。 在该项目资助下我们在生物材料领域权威期刊Biomacromolecules、Acta Biomater等发表SCI收录论文4篇,其中影响因子大于5的文章2篇,申请发明专利2项。晋升正高级职称1人,培养博士生2人,硕士生2人。在本项目的研究基础上,我们申请并获得了国家自然科学基金面上项目(项目号81371699)。
根据人工血管植入体内后组织再生重构的要求,以材料的结构-性能-加工之间的基本规律为指导,通过优化材料结构设计,将天然聚合物与合成可降解聚合物相结合,设计制备了具有复合纤维结构的人工血管。大孔空间结构有利于细胞的迁移和浸润,为组织再生和重构提供一个良好的环境,从而能够抑制血管壁钙化和远期再狭窄发生。动物体内植入3个月后,再生的血管组织已具有明显的收缩/舒张生理功能,一年后保持良好的细胞化和血管化水平,无明显钙化发生。这不仅突破了人工血管制备技术的瓶颈和应用的局限性,为解决人工血管植入后“细胞化”问题提供了途径,也为研究“人工血管植入后的细胞来源基本科学问题”提供了一个有利的模型。 在该项目资助下我们在生物材料领域权威期刊Biomacromolecules、Acta Biomater等发表SCI收录论文4篇,其中影响因子大于5的文章2篇,申请发明专利2项。晋升正高级职称1人,培养博士生2人,硕士生2人。在本项目的研究基础上,我们申请并获得了国家自然科学基金面上项目(项目号81371699)。

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