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由中国科学院院士葛均波教授领衔的团队,历经十余年研发、科研攻关及临床研究随访,研制出具有我国自主知识产权的生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架——XINSORB支架,于3月5日通过国家药品监督管理局审批上市。这也是我国最早开始自主研发的生物可吸收支架
中国科学院遗传与发育生物学研究所戴建武再生医学研究团队一直致力于脊髓再生修复研究及临床转化。研发了具有自主知识产权的有序胶原蛋白支架产品(NeuroRegen scaffold),其不仅具有良好的生物相容性,而且可根据脊髓神经元细胞的神经纤维有序生长的特点引导新的神经元分化及神经纤维有序延伸,为脊髓神经再生修复提供了“桥梁”。
近日,美国莱斯大学研究人员称,人工智能可以加速3D打印生物支架的开发,从而帮助伤口愈合。计算机科学家Lydia Kavraki领导的团队使用机器学习方法预测了支架材料的质量,并能给定打印参数。这项研究还发现,控制打印速度对于制造高质量的植入物至关重要。相关论文刊登于《组织工程学A》。研究合作者、该校生物工程师Antonios Mikos一直在开发生物支架,以改进修复颅面和肌肉骨骼创伤的技术。他开发...
脊髓损伤是严重影响人类生活的中枢神经系统损伤,也是世界性临床医学难题。近百年来临床专家尝试过多种治疗方法都以失败告终。再生医学为脊髓损伤的治疗带来了希望。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员戴建武领导的再生医学研究团队,通过十余年的努力研制了基于胶原蛋白的神经再生支架。神经再生胶原支架可以为脊髓神经再生提供桥梁,同时有利于重建细胞再生的微环境。在中国科学院“干细胞与再生医学研究”战略性先导科技专...
石墨烯为单层或少层碳原子组成的低维碳纳米材料,具有优异的理化性质,自2004年被发现以来,迅速成为材料科学与凝聚态物理等领域的研究前沿。同时,石墨烯展现出良好生物相容性,在生物医学领域的应用近年来备受关注,已被成功用于细胞成像、药物输运、干细胞工程及肿瘤治疗方面。
肿瘤细胞侵袭是一个复杂而高度协调的过程, 传统的实验技术, 如 Boyden 小室、Transwell小室法大多只能在二维(2D)尺度下研究肿瘤细胞侵袭, 并不能反映体内的侵袭微环境以及监测侵袭过程. 为得到更为真实可信的侵袭结果, 在体外构建一种三维(3D)肿瘤细胞侵袭模型是十分必要的. 本研究在微流控技术基础上自行设计和构建肿瘤细胞侵袭模型, 该模型不仅能够模拟肿瘤细胞的侵袭3D微环境, 而且...
在聚(L-丙交酯-co-乙交酯)(PLGA)和PLGA/β-磷酸三钙(β-TCP)多孔支架上种植成骨细胞, 考察支架对细胞活性的影响, 重点研究静/动态体外降解一定时间(4, 8, 12周)后的PLGA和PLGA/β-TCP支架上细胞的增殖情况. 结果表明, PLGA和PLGA/β-TCP两种支架均具有良好的细胞相容性, 可为细胞的生长提供良好的模板, 但PLGA的降解会影响细胞的活性, 且细胞活...
一个国际科学家小组在3月14日出版的英国医学期刊《柳叶刀》(The Lancet)上报告说,新一代可吸收型血管支架被人体吸收状况良好,可有效支撑血管开启并能避免血栓,这将为心脏病患者带来福音。
合适的支架是进行组织工程研究必需的条件之一.运用自制的具有较好弹性的无规聚合物聚(L-乳酸-co-己内酯,PLLC),并采用热致相分离法(TIPS)制备了具有不对称孔径的食道组织工程用三维支架.经过对不同成孔条件(包括粗化温度、粗化时间以及聚合物溶液浓度等)的比较和研究,使此支架上表面具有孔径10µm,而本体具有50~100µm,甚至100µm的不对称多孔支架....

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