【摘 要】
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目的:关节软骨缺损修复是骨科研究领域难点问题之一。而组织工程技术展示了良好应用前景。本研究利用基于聚己内酯(polycaprolactone,PCL)和L-赖氨酸(L-lysine,LDI)合成的新型聚氨酯(polyurethane,PU)弹性生物支架材料,负载生长因子TGF-β1,探讨其对兔膝关节骨软骨缺损的修复效果。方法:利用LDI 1g和PCL三元醇5.6g溶解在丙酮中,配置丙酮溶液浓度为0
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目的:关节软骨缺损修复是骨科研究领域难点问题之一。而组织工程技术展示了良好应用前景。本研究利用基于聚己内酯(polycaprolactone,PCL)和L-赖氨酸(L-lysine,LDI)合成的新型聚氨酯(polyurethane,PU)弹性生物支架材料,负载生长因子TGF-β1,探讨其对兔膝关节骨软骨缺损的修复效果。方法:利用LDI 1g和PCL三元醇5.6g溶解在丙酮中,配置丙酮溶液浓度为0.1g/ml,通过盐模80℃交联合成PU材料。选取18只5-6月龄新西兰大白兔制备兔膝关节内侧髁骨软骨缺损模型(直径为4mm,深度为5mm)。骨软骨缺损模型随机分为3组(n=12),分别为空白对照组(Blank,缺损处不作处理)、支架组(Scaffold,植入PU弹性支架)和负载TGF-β1的支架组(Scaffold with TGF-β1,植入TGF-β1+PU弹性支架复合物)。术后6周和12周收取标本,通过大体观察、H&E染色、甲苯胺蓝染色(Toluidine blue)、免疫组化(immunohistochemistry)及Micro-CT扫描等方面评估其修复效果。结果:成功合成PU材料,该生物支架材料具有良好的弹性功能和生物相容性。与空白对照组比较,支架组大体外观更好,而负载TGF-β1的支架组最好,接近正常组织。负载TGF-β1的支架组的组织学染色显示缺损区修复组织与周围正常组织整合良好,软骨区II型胶原表达强阳性;Micro-CT扫描也显示软骨下骨区再生组织较前两组更好。结论:新型PU弹性生物支架材料促进了兔膝关节骨软骨缺损的修复,该材料负载生长因子TGF-β1修复兔膝关节骨软骨缺损的效果更好。
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