采用小核糖核酸(micro-RNA)和RNA干扰(RNAi)等现代分子生物学手段,筛选出启动和促进MSCs软骨向分化的关键调控基因,并将其优化组合;运用现代基因和细胞工程技术,将Tet-on启动子调控的的最优基因组合转入MSCs进行修饰;筛选目的基因高表达的MSCs,结合经RGD序列修饰的PLGA和纳米β-TCP双层复合支架材料,在模拟TMJ应力环境的生物反应器系统中构建一体化的组织工程化骨软骨复合体;并运用该复合体修复山羊下颌髁突骨软骨缺损。本项目将为创伤、炎症等原因所致的髁突骨软骨缺损提供一条全新的修复策略;不仅对深入阐明骨软骨缺损修复的基因调控和细胞效应机制具有重要的理论价值;能为MSCs的基因修饰治疗和干细胞移植技术在修复骨软骨缺损等方面的应用提供重要的理论和实验依据;而且为探索软骨向分化基因增强的MSCs在骨软骨组织工程构建中的应用奠定科学的实验基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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