[发明专利]一种仿生莲藕结构的生物活性支架及其制备方法和应用有效

专利信息
申请号: 201710749948.0 申请日: 2017-08-28
公开(公告)号: CN107441552B 公开(公告)日: 2020-06-12
发明(设计)人: 吴成铁;冯春;常江;邓翠君 申请(专利权)人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
主分类号: A61L27/04 分类号: A61L27/04;A61L27/10;A61L27/18;A61L27/20;A61L27/50;A61L27/56
代理公司: 上海瀚桥专利代理事务所(普通合伙) 31261 代理人: 曹芳玲;熊子君
地址: 200050 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 仿生 莲藕 结构 生物 活性 支架 及其 制备 方法 应用
【说明书】:

发明涉及一种仿生莲藕结构的生物活性支架及其制备方法和应用,所述生物活性支架由组成基元堆积而成,所述组成基元内部具有一个或多个平行的通道。本发明的生物活性支架具有仿生莲藕结构,即,基元内部具有平行多通道结构,大大提高了生物材料的孔隙率和比表面积,更有利于细胞的粘附和增殖以及体内的成骨和成血管,可应用于细胞传输和大块骨缺损的修复与再生。

技术领域

本发明涉及仿生莲藕结构的生物活性支架及其制备方法和用于细胞传输与骨修复的用途,属生物材料领域。

背景技术

自然界中的天然动植物经过上万年的自然选择,进化出特殊的结构和功能,当前许多研究模仿生物的天然结构,制备出许多具有特殊结构和奇特功能的仿生材料[1-4]。大块骨缺损的修复一直是现代医学临床上的一个挑战,植入3D打印的多孔生物支架是目前常用的修复大块骨缺损的方法[5,6]。同时,研究表明骨修复材料中血管的生成在大块骨缺损的修复中起到了重要的作用,最初的血管是由内皮细胞组成的微管道[7,8]。然而,传统的3D打印生物支架都是由实心的基元一层一层堆积而成,除了基元之间的宏观大孔外,基元为实心结构,孔隙率相对较低,且孔隙不能形成管道结构,不利于手术中营养成分和细胞向支架内部的传输,进而限制了新血管和新骨组织的长入[9-11]。

现有技术文献:

[1]J.Aizenberg,P.Fratzl.Biological and Biomimetic Materials.AdvancedMaterials.2009;21:387-8.

[2]S.E.Naleway,M.M.Porter,J.McKittrick,M.A.Meyers.Structural DesignElements in Biological Materials:Application to Bioinspiration.AdvancedMaterials.2015;27:5455-76.

[3]U.G.K.Wegst,H.Bai,E.Saiz,A.P.Tomsia,R.O.Ritchie.Bioinspiredstructural materials.Nature Materials.2014;14:23-36.

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[5]G.M.Calori,E.Mazza,M.Colombo,C.Ripamonti.The use of bone-graftsubstitutes in large bone defects:Any specific needs.Injury.2011;42:52-63.

[6]Y.Liu,J.Liu,S.H.Teoh.Review:Development of clinically relevantscaffolds for vascularised bone tissue engineering.BiotechnologyAdvance.2013;31:688-705.

[7]C.J.Bettinger,K.M.Cyr,A.Matsumoto,R.Langer,J.T.Borenstein,D.L.Kaplan.Silk Fibroin Microfluidic Devices.Advanced Materials.2007;19:2847-50.

[8]K.A.Heintz,M.E.Bregenzer,J.L.Mantle,K.H.Lee,J.L.West,J.H.Slater.Fabrication of 3D Biomimetic Microfluidic Networks inHydrogels.Advanced Healthcare Materials.2016;17:2153-60.

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