在已完成的国家自然基金和上海市纳米专项基金成果――纳米氧化锆/磷酸钙骨支架和纳米磷酸钙生物玻璃复合骨支架基础上进一步深化,采用最新的纳米自增长技术,用自然骨的主要成分纳米羟基磷灰石(nHA)晶须代替氧化锆,构建组成方式和成分与自然骨相似的高强度多孔骨支架,构建中通过纳米控制技术控制骨支架孔壁上nHA纳米粒数量、排列方式和排列矩阵,进而构建出孔壁表面的纳米图纹,实现骨支架全孔壁表面的纳米化和骨支架的纳米效应功能,使骨支架能直接"快速转化"为自体骨,而不是传统的"爬行替代"模式,探索具有结构仿生和功能仿生相结合的骨支架构建方式,对构建的骨支架进行物理和生物学特性测试,尤其是材料表面效应对细胞和组织生物响应研究,寻找其在骨修复重建和骨组织工程中的效应及机理,探索具有快速骨转化能力和组织工程支架需要的最佳支架制备方案,为骨修复重建和骨组织工程提供新材料和方法,并为进一步研究打下理论基础。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
七羟基异黄酮通过 Id1 影响结直肠癌细胞增殖
端壁抽吸控制下攻角对压气机叶栅叶尖 泄漏流动的影响
面向云工作流安全的任务调度方法
TGF-β1-Smad2/3信号转导通路在百草枯中毒致肺纤维化中的作用
掺杂晶须原位增强BCP孔定向仿松质骨抗菌骨诱导材料研究
双相磷酸钙陶瓷骨支架孔壁纳米强韧化及掺锶改性机理研究
多孔钛合金孔壁表面力电转换涂层构建及其骨生长响应机制
纤维,晶须增强增韧陶瓷