3D打印气管C形支架与杂化型支架的制备方法

    公开(公告)号:CN110433334A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910795396.6

    申请日:2019-08-27

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了3D打印气管C形支架与杂化型支架的制备方法,具体包括多孔气管支架的制备和杂化型支架的制备两个步骤,可成功构建兔气管的局部窗形缺损修补和节段替代模型,术后实验组的受体情况良好,在30d观察点收获时可见管腔通畅,修补或替代处有上皮细胞爬行,远期疗效较使用单一支架材料好。结合负载有生长因子的Pluronic F-127水凝胶载体,所种植的BMSCs在富含生长因子的水凝胶载体中,利用体内天然环境,实现了向软骨细胞分化。

    一种制备兔脱细胞气管基质的方法

    公开(公告)号:CN109954164B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN201910263678.1

    申请日:2019-04-02

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供了一种制备兔脱细胞气管基质的方法包括如下步骤:以新鲜兔气管为原料,在4℃无菌蒸馏水中渗透溶解48h,进入第一个脱细胞循环:4%w/v(g/ml)脱氧胆酸钠溶液浸泡,置于20℃摇床孵育4h;再用无菌PBS冲洗2遍,然后置于含有50kU/mL浓度Dnase I的1 mol/L NaCl中,连续晃动3h,以溶解细胞核并降解DNA,最后用PBS冲洗2遍;以同样的流程进行下一个脱细胞循环周期,共计进行2个周期的处理。本发明意外地发现,经过改良的DEM处理,仅需要2个周期内可制备与原生气管相似结构的脱细胞基质,其黏膜上皮细胞被完全去除、少数软骨细胞残留、结构完整、免疫原性弱、炎性细胞浸润少,缩短临床准备时间,为需要紧急气管支架的患者提供治疗基础和希望。

    一种制备兔脱细胞气管基质的方法

    公开(公告)号:CN109954164A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201910263678.1

    申请日:2019-04-02

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供了一种制备兔脱细胞气管基质的方法包括如下步骤:以新鲜兔气管为原料,在4℃无菌蒸馏水中渗透溶解48h,进入第一个脱细胞循环:4%w/v(g/ml)脱氧胆酸钠溶液浸泡,置于20℃摇床孵育4h;再用无菌PBS冲洗2遍,然后置于含有50kU/mL浓度Dnase I的1 mol/L NaCl中,连续晃动3h,以溶解细胞核并降解DNA,最后用PBS冲洗2遍;以同样的流程进行下一个脱细胞循环周期,共计进行2个周期的处理。本发明意外地发现,经过改良的DEM处理,仅需要2个周期内可制备与原生气管相似结构的脱细胞基质,其黏膜上皮细胞被完全去除、少数软骨细胞残留、结构完整、免疫原性弱、炎性细胞浸润少,缩短临床准备时间,为需要紧急气管支架的患者提供治疗基础和希望。

    3D打印气管C形支架与杂化型支架的制备方法

    公开(公告)号:CN110433334B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910795396.6

    申请日:2019-08-27

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了3D打印气管C形支架与杂化型支架的制备方法,具体包括多孔气管支架的制备和杂化型支架的制备两个步骤,可成功构建兔气管的局部窗形缺损修补和节段替代模型,术后实验组的受体情况良好,在30d观察点收获时可见管腔通畅,修补或替代处有上皮细胞爬行,远期疗效较使用单一支架材料好。结合负载有生长因子的Pluronic F‑127水凝胶载体,所种植的BMSCs在富含生长因子的水凝胶载体中,利用体内天然环境,实现了向软骨细胞分化。

    纳米二氧化硅修饰的3D打印气管支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN109821064A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910122543.3

    申请日:2019-02-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米二氧化硅修饰的3D打印气管支架及其制备方法,所述3D打印气管支架以PCL材料制成,该3D打印气管支架的孔径为200µm,本发明公开的制备方法具体包括多孔气管支架的制备和PCL支架的纳米二氧化硅修饰两个步骤,经纳米表面修饰后的3D打印PCL气管支架具有优良的生物力学性能,同时其生物相容性利于细胞的贴附和生长,体内埋植实验证实其具有用于组织工程气管重建的理想材料的前景。

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