仿生血管多层及双取向支架的制备及其对血管再生的促进作用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51663004
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    42.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0308.生物医用有机高分子材料
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Cardiovascular disease remains to be one of the main threats to human health and life. While currently used artificial blood vessels are inefficient in replacing native small-diameter blood vessels (inner diameter < 6 mm), but prone to causing thrombosis, intimal hyperplasia and compliance mismatch, etc. Due to the structural and functional similarity to native blood vessel, tissue engineered blood vessel is an effective way to solve this clinical problem. In this proposed study, multilayer electrospinning technology, combining methods such as coiling and folding, will be used to prepare the biomimic nanofiber vascular tissue engineering scaffold, so as to mimic the multilayer and dual-oriented structure of native small diameter blood vessel and to guide smooth muscle cells and endothelial cells to form native blood-vessel-like anisotropic orientation by contact guidance effect. Moreover, the promotion effect of the biomimic tissue engineering scaffold on vascular regeneration in vitro and in vivo will be further investigated. Which aims at the bionic design and properties optimization of small diameter artificial blood vessels and providing guidance for scaffold design the clinical application of tissue engineered blood vessels.
心血管疾病是目前人类健康和生命的主要威胁之一。而目前用于临床的人工血管不能有效替换小尺寸血管(内径<6 mm),反而容易引起血栓形成、内膜增生及顺应性不匹配等问题。组织工程血管具有与天然血管相似的结构和功能,是解决这一临床问题的有效途径。本项目提出通过多层静电纺丝技术,结合卷曲、折叠等方法来制备仿生天然血管结构的纳米纤维组织工程支架,以实现对天然小尺寸血管的多层结构和双取向结构的模拟,并利用其接触引导效应引导平滑肌细胞和内皮细胞形成类似于天然血管的仿生结构。其次通过体外细胞实验和体内动物实验研究仿生支架对血管再生的促进作用,以达到小尺寸人工血管的仿生化设计和性能优化的目的,为仿生血管组织工程支架的设计和临床应用提供借鉴。

结项摘要

小尺寸血管替换物的开发是目前人工血管临床应用中亟待解决的难题之一,通过模仿天然血管的多层结构和功能而构筑的仿生多层血管组织工程支架是解决这一问题的有效手段之一。在本项目的资助下,筛选了PCL、PLGA、明胶等材料,合成了聚己内酯-聚乙二醇嵌段共聚物(PCE),利用不同的高分子材料组合方案,结合静电纺丝技术和卷曲、折叠等操作,分别制备了双层双取向仿生支架、三层双取向支架和双层双取向大孔径支架等仿生组织工程小直径管状支架;研究了纺丝参数对纤维直径、双取向、双层或多层结构、力学性能和亲疏水性等性能的影响规律,并最终确定了不同方案制备管状支架的材料组合。通过体外细胞实验证明了纤维取向结构及仿生管状支架空间结构对内皮细胞、平滑肌细胞等的接触引导作用。为了更好模拟天然血管所处力学环境刺激,设计了双循环灌流培养系统,考察了双循环灌流培养系统参数与天然血管力学微环境的构效关系;并将此系统应用于所制备的管状支架的体外动态灌流培养及组织工程化研究,初步证明了系统的可用性及功能性。通过1月的动态培养,管状支架具备了类天然血管的弹性,2月动态培养后,支架基本能保持双层和取向结构,同时也观察到明显的材料降解。在此基础上设计并正在实施一系列动物实验以验证仿生管状在体内作为小尺寸血管替换物的应用潜能。.在本项目研究期间,发表了SCI期刊论文1篇,正在撰写SCI期刊论文2-3篇;已申请国家发明专利2项,获授权国家发明专利1项,正在撰写国家发明专利申请1项。共培养硕士研究生5人,其中1人已取得硕士学位,4人正处于培养环节(在读)。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Study on microstructure, microhardness, bioactivity, and biocompatibility of La2O3-containing bioceramic coating doping SiO2 fabricated by laser cladding
激光熔覆掺杂SiO2含La2O3生物陶瓷涂层的显微组织、显微硬度、生物活性及生物相容性研究
  • DOI:
    10.1002/jbm.b.34548
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fu Qi;Liu Qibin;Li Long;Li Xingmao;Gu Huaizhang;Sheng Bo;Yang Bangcheng
  • 通讯作者:
    Yang Bangcheng
Biomimetic dual-oriented/bilayered electrospun scaffold for vascular tissue engineering
用于血管组织工程的仿生双取向/双层电纺支架
  • DOI:
    10.1080/09205063.2019.1697171
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Xingmao;Huang Lin;Li Long;Tang Ya;Liu Qibin;Xie Haibo;Tian Jialiang;Zhou Shaobing;Tang Geng
  • 通讯作者:
    Tang Geng

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其他文献

Research on multi-pipe drilling and pneumatic sampling technology for deep Martian soil
火星深层土壤多管钻进及气动取样技术研究
  • DOI:
    10.1016/j.asr.2019.03.019
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    ADVANCES IN SPACE RESEARCH
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    侯绪研;丁天祥;曹开锐;陈涛;李龙;于兆吉
  • 通讯作者:
    于兆吉
社交网络中负责隐私协商的智能体行为追责
  • DOI:
    10.13328/j.cnki.jos.006364
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    软件学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    古天龙;郝峰锐;李龙;李晶晶;常亮
  • 通讯作者:
    常亮
High-selective band-reject FSS with dual-band near-zero refractive index based on complementary dual-layer symmetry resonator-ring
基于互补双层对称谐振环的双波段近零折射率高选择性带阻FSS
  • DOI:
    10.1017/s1759078717000526
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    International Journal of Microwave and Wireless Technologies
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Rui Xi;李龙;Yan Shi;Cheng Zhu;xi chen
  • 通讯作者:
    xi chen
不同季节土庄绣线菊根围丛枝菌根真菌群落差异性研究
  • DOI:
    10.13866/j.azr.2017.05.12
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    干旱区研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    峥嵘;白淑兰;李龙;刘敏
  • 通讯作者:
    刘敏
基于最坏情景理论的连云港土地利用变化情景模拟
  • DOI:
    10.18402/resci.2019.06.07
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    资源科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨小艳;凌宇;李龙;陈龙高;陈龙乾
  • 通讯作者:
    陈龙乾

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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