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聚癸二酸丙三醇酯FudanUniversity研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用簡介簡介概念研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用簡介簡介制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究現(xiàn)狀研究現(xiàn)狀簡介研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用簡介恢復(fù)外形誘導(dǎo)粘附增值促進修復(fù)激發(fā)能力構(gòu)建反應(yīng)器促進合成加快排出改變排列調(diào)節(jié)空隙PGS三維支架一步步地成為一種臨床可應(yīng)用性強的替代性細胞外基質(zhì)研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用簡介制備方法研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用簡介反應(yīng)原理丙三醇癸二酸熔融共縮聚聚癸二酸丙三醇酯彈性體研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用合成方法簡介N2放置原料常壓下通氮氣加熱到130℃維持3h減壓脫水1h冷卻真空干燥24hPGS研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用簡介結(jié)構(gòu)性質(zhì)研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用現(xiàn)有材料簡介硬組織的修復(fù)和再生生物相容性受損組織器官的修復(fù)可降解性高彈性模量不可塑性研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用親水性簡介原料比例丙三醇2222癸二酸2.533.54靜態(tài)水接觸角45.2°47.9°52.3°56.6°研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用降解性能簡介聚癸二酸丙三醇酯丙三醇癸二酸氧化代謝身體供能研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用簡介醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用PGS靜電紡絲支架的制備簡介PGS生物相容性生物降解性力學(xué)性能機械強度不足初始降解快PLLA生物降解性高機械強度強疏水性親和性↓綜合性能模量斷裂伸長率
延展性親水性能研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用簡介PGS納米二氧化硅聚羥基丁酸戊酯與PLLA混合物聚丁烯對其他組織工程支架的改性強度拉伸強度細胞粘附性應(yīng)用研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用簡介心臟組織
血管組織
骨組織強心劑的藥物載體多層次支架彈性體補丁凝聚層支架人造血管修復(fù)極限缺損引導(dǎo)骨再生提高機械性能應(yīng)用研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用簡介組織再生膜緩釋載體手術(shù)縫合線增強修復(fù)能力減少蛋白沉積降低病毒感染免除拆線痛苦減少氣液感染避免病毒污染釋放速度穩(wěn)定減小不良反應(yīng)促進炎癥消除應(yīng)用舉例研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用簡介匹茲堡大學(xué)王亞東教授,利用PGS作為移植材料,用肝素作為降低血液凝固、結(jié)合各種生長因子的移植外殼,研發(fā)了一種通過無細胞,可降解的動脈移植技術(shù),能幫助患者在90天內(nèi)再生動脈,并且不會在體內(nèi)留下任何人工材料的痕跡。(NatureMedicine2012.07)這一移植材料只有直徑一毫米大小,還能在體內(nèi)檢測移植變化長達三個月時間。由于移植材料是多孔的,因此細胞可以很容易穿透移植壁,單核細胞在三天內(nèi)就能占據(jù)多個孔。應(yīng)用舉例研究現(xiàn)狀制備方法結(jié)構(gòu)性質(zhì)醫(yī)學(xué)應(yīng)用簡介參考文獻WangY,AmeerGA,SheppardBJ,LangerR.Atoughbiodegradableelastomer[J].NatBiotechnol,2002,20(6):602-6.JinGao,PeterCrapo,RobertNerem,YadongWang,etal.Co-expressionofelastinandcollagenleadstohighlycompliantengineeredbloodvessels.JBiomedMaterResA[J].2008,85(4):1120-8.PeterM.Crapo,YadongWang.Physiologiccomplianceinengineeredsmall-diameterarterialconstructsbasedonanelastomericsubstrate[J].Biomaterials,2010,31:1626-1635.123參考文獻SundbackCA,ShyuJY,WangY,etaLHadlockTA.BiocompatibilityanalysisofPoly(gIycerolsebacate)asnerveguidmaterial[J].Tissue,Eng.Biomaterials.2005,26(27):5454-64.ChenQZ,LiangSL,WangJ,SimonGP,etal.ManipulationofmechanicalcomplianceofelastomericPGSbyincorporationofhalloysitenanotubesforsofttissueengineeringapplications.JMechBehavBiomedMater[J].2011,4(8):1805-18.JoostP.Bruggeman,Berend-JandeBruin,ChristopherJ.Bettinger,etal.Biodegradablepoly(polyolsebacate)polymers[J].MaterialsLetters,2008,62:2171-2173.456參考文獻FidkowskiC,Kaazempur-MofradMR,BorensteinJ5etal.Endothelializedmicrovasculaturebasedonabiodegradableelastomer[J].TissueEng.2005,11(1-2):302-9.Roshan-Ghias,A.,Lambers,F.M.,Gholam-Rezaee,M.,Muller,R.,andPioletti,D.P.Invivoloadingincreasesmechanicalpropertiesofscaffoldbyaffectingboneformationandboneresorptionrates.Bone49,1357,2011.Wang,Y.,Kim,Y.
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