基于多级结构调控超强再生蚕丝三维编织物的构筑及应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51773171
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0304.通用高分子材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Repair of hard bone defect is a very challenging problem, this project will build a multifunctional regenerated silk fiber three-dimensional braided fabrics, and realize the personalized repair of bone. Silk fibroin regenerated fiber will be spun by solution spinning, it will be investigated the structural changes of silk protein at mesoscopic scale from the solution state to the fiber state, and the influence of mechanism of the additive biological activity and fluorescent functional materials on the formation of regenerated silk fiber. The regenerated silk fibers will be fabricated into three-dimensional braided silk fabrics by three-dimensional braiding technology, it will be focused on the effect of crystallinity, crystal network structure of regenerated silk fiber, the additives and the methods of braiding technology on the mechanical properties and degradation properties from the point veiw of hierarchical structure. The evolution of the structure and properties of regenerated three-dimensional braided silk fabrics will be studied in vitro and in vivo based on near infrared probe technique, which will provide a new technical means for the performance optimization. Accordingly, the high strength regenerated fibroin scaffolds will be produced, which will provide theoretical basis and a new method to solve the mechanical problem of bone scaffold, and pave the way on the research and development of the repair of hard bone.
硬骨缺损的修复是非常具有挑战性的问题,本项目将构筑多功能再生蚕丝纤维三维编织物,实现硬骨个性化修复。经溶液纺丝将蚕丝蛋白纺成再生纤维,研究再生蚕丝蛋白在介观尺度从溶液状态到纤维状态的结构变化过程,以及添加剂生物活性和荧光功能化对再生蚕丝纤维形成过程的影响以及影响机理。采用三维编织的方法将再生蚕丝纤维编织成三维编织物,从多级结构的角度研究再生蚕丝纤维的结晶度,晶体网络结构,添加剂的种类和三维编织的方法对再生纤维三维编织物的力学性能和降解性能的影响。采用近红外探针技术,研究再生蚕丝纤维三维编织物在体外和体内结构和性能的变化,为其性能优化提供新型技术手段。在此基础上,制备高强度再生蚕丝纤维支架,为解决硬骨支架力学性能不足提供新的方法和理论依据,为硬骨支架材料研究与开发奠定材料学基础。

结项摘要

骨癌导致的骨缺损的修复是非常具有挑战性的问题,本项目将构筑多功能再生蚕丝纤维材料组织工程支架,实现个性化修复。将直径30 nm表面修饰有羧基的聚苯乙烯微球添加到丝素蛋白溶液中,经溶液纺丝得再生丝素蛋白纤维。从多级结构的角度研究再生蚕丝纤维的结晶度,晶体网络结构和添加剂的种类对再生纤维的力学性能和降解性能的影响,发现再生丝素蛋白纤维断裂强度随着聚苯乙烯微球含量的增加而增加,断裂强度最高能达到524 MPa,发现晶体网络密度和取向度提高有利于力学性能的提高的机理。利用圆二色光谱,原子力显微镜和流变仪研究了丝素蛋白分子向纤维转变的过程中内部结构的演变,发现丝素蛋白分子结晶形成纳米纤维是一个两步成核的过程,加入聚苯乙烯微球可以明显降低两步成核的势垒,促进了β-折叠和β-晶体的形成,有利于致密的晶体网络的形成。将天然黑色素聚多巴胺微球复合到丝素蛋白纤维材料中,实现丝素组织功能支架光热功能化,分别制备了丝素蛋白泡沫(聚多巴胺@丝素)和丝素蛋白纤维(聚多巴胺@丝素-聚多巴胺纤维)组织工程支架。在近红外激光照射下,泡沫和纤维组织工程支架温度都可升至50oC,与其共同孵育的骨肉瘤细胞(MG63)明显死亡,表明所得组织工程支架具有一定的光热毒性。在光纤的辅助下,植入小鼠体内的聚多巴胺功能化组织工程支架可升温至40oC以上,有望用于骨肿瘤的光热治疗。上述研究为解决骨癌导致的硬骨缺损和组织工程支架力学性能不足提供新的方法和理论依据,为硬骨支架材料研究与开发奠定材料学基础。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Neutralization reaction in synthesis of carbon materials for supercapacitors
超级电容器用碳材料合成中的中和反应
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2019.122547
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Wen Yan;Zhaohui Meng;Mingye Zou;Hao Miao;Fangxing Ma;Rui Yu;Wu Qiu;Xiang Yang Liu;Naibo Lin
  • 通讯作者:
    Naibo Lin
基于丝素蛋白与纳米银线的柔性透明导电膜及其光电应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐川;严观福生;孔令庆;欧阳新华;林乃波;刘向阳
  • 通讯作者:
    刘向阳
蚕丝和蜘蛛丝多级结构对力学性能的影响
  • DOI:
    10.14133/j.cnki.1008-9357.20180424003
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    功能高分子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张鸿昊;林乃波;刘向阳
  • 通讯作者:
    刘向阳
纳米金簇复合丝素薄膜的性能及其在生物成像中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    东华大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张鸿昊;曹丽薇;黄巧玲;林乃波;刘向阳
  • 通讯作者:
    刘向阳
Green Synthesis of Waterborne Polyurethane for High Damping Capacity
高阻尼水性聚氨酯的绿色合成
  • DOI:
    10.1002/macp.202000457
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Macromolecular Chemistry and Physics
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Zhang Wenhai;Ma Fangxing;Meng Zhaohui;Kong Lingqing;Dai Ziyang;Zhao Guangxing;Zhu Anna;Liu Xiang-Yang;Lin Naibo
  • 通讯作者:
    Lin Naibo

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其他文献

单分散热稳定有机/无机杂化修饰苯乙烯微球的制备及形成机理
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    高分子材料科学与工程
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张超;吴振玉;林乃波;徐洪耀
  • 通讯作者:
    徐洪耀

其他文献

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高效双光子荧光性能蚕丝支架的制备、发光机理及其生物成像应用
  • 批准号:
    21404087
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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

        graph TD
          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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