血管化是组织工程研究中急待解决的问题之一,而血管化过程往往需要生长因子以适宜的浓度在精确的时间和空间内释放。采用同轴复合电纺的方法可制得具有核/壳或中空结构的超细纤维,从而赋予超细纤维以负载和持续控制释放生长因子的能力,为构建组织工程血管化生物活性支架提供新途径。由聚(丙交酯-co-乙交酯)、聚(丙交酯-co-e-己内酯)、壳聚糖和弹性蛋白等为原料系统开展生物降解性材料的同轴复合电纺研究,探索由合成和天然两大类聚合物形成核/壳和中空超细纤维的基本原理和控制机制,考察内外两种聚合物溶液的流变性能、相容性、相对流量等的影响。通过中空和核/壳的结构特点,分别在核/壳超细纤维的外皮层及其内部和中空超细纤维内部负载可以调控血管内皮细胞的血管内皮生长因子(VEGF)和可征集平滑肌细胞的血小板衍生生长因子(PDGF),研究其按需定时定位持续控制释放的能力及对血管化的促进作用。此方面的研究未见文献报道。
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数据更新时间:2023-05-31
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