基于纳米级仿ECM多功能微球载体支架的组织工程个性化修复颅颌面临界骨缺损的临床前研究

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基本信息

  • 批准号:
    31870969
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    59.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1003.组织工程学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Individualized reconstruction of critical size defect (CSD) of craniofacial bone is a clinical challenge. It is confirmed that bone regeneration technology based on tissue engineering is a new method for CSD reconstruction. However, there are many problems, such as the selection of scaffold materials, tissue culture in vitro, and the construction of special three-dimensional shape to adapt to different types of defects. It is reported that the extracellular matrix (ECM) has positive effects in stem cell colonization and differentiation; three dimensional culture and bottom-up technique can simulate the micro-environment in vivo to construct tissue engineering complex; Biomimetic mineralization can be used to construct inorganic nanostructures similar to natural bones; Fluorescence and magnetic properties have tracer and microsphere accumulation function; 3D printing technology can provide individualized reconstruction scheme for CSD with different defects. Thus, we propose a new systematic solution, using hydroxyapatite-chitosan microspheres of imitation ECM structure, fluorescence, magnetic and bone induced activity as multi-functional nanospheres carrier, using three dimensional culture of BMSCs/biological scaffold material and bottom-up technique to construct tissue engineering bone micro tissue, applying 3D printing technology to make personalized CSD mold. Finally, the tissue engineering bone complex with three-dimensional morphology and individual characteristics was prepared. To further complete the preclinical study, the feasibility of the system protocol was validated by nude mice-canine-primate experiments. This project will lay the foundation for the clinical application of tissue engineering technology in CSD individualized therapy.
颅颌面临界骨缺损(CSD)个性化修复重建是临床面临的挑战。研究证实基于组织工程的骨再生技术是CSD修复的新途径,但该技术存在支架选择、组织体外培养及特殊三维形态制备等难题。文献报道细胞外基质(ECM)具有促进干细胞定植和分化作用;仿生矿化可以构筑类似天然骨的无机纳米结构;荧光及磁性具有示踪及促进微球聚积功能;三维培养和bottom-up技术可以模拟体内微环境在体外构建组织工程复合体;3D打印技术可为不同缺损形态的CSD提供个性化修复重建方案。鉴于此,我们提出了通过构建具有仿ECM结构、荧光、磁性及骨诱导活性的多功能微球载体为支架材料,应用3D打印、三维培养及bottom-up技术,在体外预先制备出具有三维形态和个性化特征的组织工程骨复合体的系统性解决方案。并在裸鼠-大鼠-犬-灵长类动物实验中验证该方案的可行性,完成临床前研究。本项目将为实现组织工程技术在CSD个性化治疗的临床应用奠定基础。

结项摘要

由于缺少有效的策略同时修复骨和软骨组织,关节的骨软骨缺损修复目前仍是临床一大挑战。在本课题的资助下:(1)体外微球载体表征结果表明,壳聚糖/β-磷酸三钙(CS/β-TCP)纳米复合物微球具有良好的仿ECM结构, β-TCP纳米颗粒均匀分散在CS纤维网状结构中,较好的模仿了天然骨组织的结构与成分。 (2)体外细胞实验结果表明,CS/β-TCP微球(CTM)具有良好的生物相容性,骨髓间充质干细胞(BMSCs)能够在微球载体表面增殖且微球之间可通过BMSCs桥接在一起。(3)体外构建了CS/β-TCP@TGF-β1微球复合体(CTM-β1),细胞实验结果表明CTM能够促进BMSCs向成骨方向分化,CTM-β1能够促进BMSCs向成软骨方向分化。(4)体内构建SD大鼠膝关节骨软骨缺损模型,通过采用bottom-up策略通过将不同的微球组合植入到缺损部位,从而实现骨和软骨组织的同时修复。结果表明可以有效的修复大鼠膝关节的骨软骨缺损。通过本课题的研究,我们确定了CTM具有仿生的骨结构,可以作为干细胞的理想载体。此外由于CTM的ECM网状结构以及β-TCP对蛋白的高亲和性,CTM还可以作为生长因子载体,从而使得CTM具备多种功能。通过bottom-up策略,根据缺损部位的情况负载不同的细胞以及生长因子,从而实现多种组织的同时修复。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(3)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(10)
超小氧化钆点缀的介孔二氧化硅作为磁共振T_1造影剂的实验研究
  • DOI:
    10.22323/1.363.0075
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    安徽医科大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    司元纯;张桂龙;王丹;吴正岩;邹多宏;陈乔尔
  • 通讯作者:
    陈乔尔
新型pH敏感型氧化锰纳米探针的制备与表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    安徽医科大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邢新;司元纯;陆依凡;许瑞;陈乔尔;邹多宏
  • 通讯作者:
    邹多宏
合成锂皂土一海藻酸钠复合屏障膜的制备及研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    安徽医科大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程东东;周璞;邢新;邹多宏
  • 通讯作者:
    邹多宏
壳聚糖- 细菌纤维素复合膜的制备及其生物相容性的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    安徽医科大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖剑虹;赵正宜;邹多宏
  • 通讯作者:
    邹多宏
Proteome Analysis of Temporomandibular Joint with Disc Displacement
伴有椎间盘移位的颞下颌关节的蛋白质组分析
  • DOI:
    10.1177/00220345221110099
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Dental Research
  • 影响因子:
    7.6
  • 作者:
    X Liu;Y. Yang;L. Chen;S. Tian;A. Abdelrehem;J. Feng;G. Fu;W. Chen;C. Ding;Y. Luo;D. Zou;C. Yang
  • 通讯作者:
    C. Yang

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其他文献

巨噬细胞在血管再生和组织工程中的调控作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    国际口腔医学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑文龙;邹多宏;陈乔尔
  • 通讯作者:
    陈乔尔
低氧诱导因子-1α慢病毒载体的构建及其在骨髓基质干细胞内表达的检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    口腔颌面外科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王赢;张凯;邹多宏;何家才;王元银;周健
  • 通讯作者:
    周健
miR一210诱导犬BMSCs成血管及成骨向分化的体外实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    安徽医科大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王默涵;邹多宏;周咏;吴轶群;朱艳秋;何家才
  • 通讯作者:
    何家才
牙种植体支持式覆盖义齿在临床中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    口腔颌面外科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何家才;邹多宏
  • 通讯作者:
    邹多宏
血管化组织工程骨研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中华口腔医学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邹多宏
  • 通讯作者:
    邹多宏

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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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