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<font color="red">纳米</font>复合支架中引入BG<font color="red">纳米</font><font color="red">纤维</font>可更好的促进成骨

纳米复合支架中引入BG纳米纤维可更好的促进成骨

采用静电纺丝法制备了SiO2-CaO-P2O5生物活性玻璃(BG)纳米纤维,聚-L-乳酸(PLLA)纳米纤维纳米复合材料支架。通过XRD、FTIR和SEM技术对所制备的纳米纤维和支架进行表征,纳米纤维的平均直径约为500nm,完全的纤维性支架具有多孔结构和相互连接的孔。采用MTT法、碱性磷酸酶活性、钙沉积量、茜素红染色和RT-PCR等多种生物学方法研究了培养的人骨髓间充质干细胞在纳米纤维和生物活

MedSci原创 - 2018-01-20

J Biomed Mater Res A:PCL<font color="red">纳米</font><font color="red">纤维</font>可有效促进骨再生

J Biomed Mater Res A:PCL纳米纤维可有效促进骨再生

聚合物纳米纤维提供用于间充质干细胞的附着和生长的三维(3-D)支架。越来越多的证据支持,支架上的纤维排列在干细胞的活力和分化中起主要作用。本研究中,我们比较了在排列的(NanoAligned TM)和随机的(NanoECM TM)取向的聚己内酯(PCL)纳米纤维涂覆的板中培养的犬脂肪组织来源的间充质干细胞(cADMSC)的细胞活力,以控制聚苯乙烯

MedSci原创 - 2018-03-15

AAPS PharmSciTech:新型药物<font color="red">纳米</font><font color="red">纤维</font>可有效控制牙周炎的进展

AAPS PharmSciTech:新型药物纳米纤维可有效控制牙周炎的进展

本工作旨在提供一种治疗牙周炎的整体方法,包括局部递送纳米羟基磷灰石作为增强填充剂和银-甲硝唑作为牙周袋杀菌剂辅助当前牙周治疗,因为其具有广谱抗菌活性和低全身毒性。研究人员采用静电纺丝技术制备富含抗菌-羟基磷灰石层的含药纳米纤维。通过SEM,FTIR,DSC,XRD等表征优化的制剂。体外和体内动物模型中评估优化制剂的安全

MedSci原创 - 2018-09-23

Colloids Surf B Biointerfaces:基于电纺<font color="red">纳米</font>硅酸盐的有机/无机<font color="red">纳米</font><font color="red">纤维</font>可用于骨再生

Colloids Surf B Biointerfaces:基于电纺纳米硅酸盐的有机/无机纳米纤维可用于骨再生

纳米硅酸盐是一种生物活性无机纳米材料,由含水硅酸锂镁硅酸盐组成,最近研究发现它可安全有效进行骨诱导。在该研究中,研究人员通过静电纺丝成功地制备了一系列具有不同纳米硅酸盐浓度(0%,1%,5%

MedSci原创 - 2018-09-02

CANCER RES:<font color="red">纤维</font>蛋白溶解酶可以增强肿瘤<font color="red">纳米</font>治疗疗效

CANCER RES:纤维蛋白溶解酶可以增强肿瘤纳米治疗疗效

肿瘤内部高的组织间隙液体压力以及肿瘤实质导致纳米材料在肿瘤内部分布受阻,进而降低其治疗效果。肿瘤胞外基质中的纤维蛋白可能是阻止纳米材料在瘤内分布受限的原因之一。使用纤维蛋白溶解酶会降低纤维蛋白对纳米材料的阻滞作用。

MedSci原创 - 肿瘤,纳米医学,纤维蛋白溶解酶 - 2017-03-26

三维<font color="red">纳米</font><font color="red">纤维</font>支架具有优异的成骨性能

三维纳米纤维支架具有优异的成骨性能

三维(3D)纳米纤维支架在组织工程和再生医学中具有很大的应用前景。本研究首次通过模板辅助溶胶-凝胶和以细菌纤维素为模板进行煅烧的方法,制备了三维SiO2-CaO双玻璃纳米纤维支架。SEM以及EDS、TEM、AFM证实,所制备的SiO2-CaO纳米纤维纤维直径及Ca与Si的摩尔比可以通过在正硅酸乙酯和乙醇的溶液中的浸泡时间来控制。最佳浸泡时间为6h,生成含60at.

MedSci原创 - 2018-01-20

Nanoscale:骨重塑激发双重输送静电纺<font color="red">纳米</font><font color="red">纤维</font>促进骨再生

Nanoscale:骨重塑激发双重输送静电纺纳米纤维促进骨再生

为了解决这个问题,受到骨重塑过程中骨吸收和形成之间平衡的启发,我们开发了一种基于介孔硅酸盐纳米颗粒(MSN)的电纺聚己内酯(PCL)/明胶纳米纤维支架,以实现阿仑膦酸盐的输送( ALN)和硅酸盐在调节骨重塑方面的协同作用

MedSci原创 - 2018-11-01

基于<font color="red">纳米</font><font color="red">纤维</font>的伤口敷料可以诱导抗菌肽的产生

基于纳米纤维的伤口敷料可以诱导抗菌肽的产生

装有维生素D的纳米纤维伤口敷料刺激了抗菌肽的产生,这是抗击手术部位感染或SSI的关键一步。

MedSci原创 - 纳米纤维,伤口敷料,抗菌肽 - 2018-07-14

Sci.Transl.Med:<font color="red">纳米</font><font color="red">纤维</font>结合VEGF疗法有效治疗心脏病

Sci.Transl.Med:纳米纤维结合VEGF疗法有效治疗心脏病

在全球范围内,因心血管疾病,每年可导致超过1700万人死亡。一般情况下,心脏病发作的人群可以很快恢复过来,但是那些恢复过来的人更易于引发心力衰竭和后期心脏病的发作,因为其心脏组织已经被破坏了。近日,来自美国和台湾研究者的一项最新的研究成果开发了一种使用血管内皮生长因子(VEGF)的新型疗法,这种疗法可以促进血管再生。以前基于VEGF的方法都因为生长因子可以被血流很快冲走导致疗法失效,这项新的研究解

生物谷 - 纳米纤维,VEGF,心脏病 - 2012-08-14

负载的强力霉素的新型混合<font color="red">纳米</font><font color="red">纤维</font>具有良好的抗菌抗癌效果

负载的强力霉素的新型混合纳米纤维具有良好的抗菌抗癌效果

已知强力霉素和纳米羟基磷灰石可用于癌症的治疗。多西环素(Dox)不仅具有抗生素作用,而且具有广泛的多效性治疗特性,可控制癌细胞的侵袭性和转移性。本研究旨在评估由羟基磷灰石纳米粒子(nHA)、聚ε-己内酯(PCL)和明胶(凝胶)聚合物组成的电纺Dox-负载的杂化纳米纤维支架的体外细胞毒性和抗菌活性。将nH

MedSci原创 - 强力霉素,纳米纤维,牙龈卟啉单胞菌 - 2018-05-09

Colloids Surf B Biointerfaces:氧化石墨烯 - 纳米醋酸纤维纳米纤维支架可有效促进成骨

具有模拟结构的细胞外基质的静电纺丝纳米纤维已被证明是用于骨组织修复的良好支架。特别是混合纳米纤维赋予纳米纤维特定的和多种功能,因此近年来引起了越来越多的关注。在本研究中,我们通过静电纺丝技术制备了氧化石墨烯(GO)-掺入醋酸纤维素(CA)纳米纤维支架,以增强人间充质干细胞(hMSCs)的生物矿化和成骨分化。结果显示,当存在0至

网络 - 2019-04-30

英研究显示5微米以上纳米纤维致癌风险高

现在不少产品都用纳米纤维,而微小的纳米纤维被吸入肺部后有引起癌症的风险,英国爱丁堡大学的研究人员日前发表的研究成果显示,长度在5微米以上的纳米纤维致癌风险较大,这将有助于相关产业加强对工人的健康保护。  纳米纤维是直径为纳米尺度而长度较大的线状材料,被广泛用于从球拍到机翼的各种产品中。但在制造相关产品的过程中,经常会产生非常微小的纳米纤维,之前有研究显示,这类纳米纤维一旦被制造工人

新华社 - 5微米,纳米纤维,癌症 - 2012-08-27

Gene:PVDF-GO纳米纤维可有效诱导成骨

在该研究中,研究人员试图开发合适的纳米结构生物复合物,用于增强人诱导的多能干细胞(iPSC)的成骨分化。通过静电纺丝制备聚偏二氟乙烯-氧化石墨烯(PVDF-GO)纳米纤维,然后使用扫描电子显微镜,拉伸和活力测定法表征。

网络 - 2019-04-29

Biomaterials:纤维纳米晶体调节肺泡巨噬细胞表型和吞噬功能

纳米纤维素是一种有前景的生物纳米材料,具有吸引人的特性,适用于多种工业应用。纳米纤维素的使用增加可能导致职业暴露和负面的健康结果。然而,关于其健康影响的了解是有限的,并且虽然纳米纤维素暴露可能在肺中诱导急性炎症反应,但潜在的机制是未知的。肺泡巨噬细胞是肺泡颗粒清除中的关键细胞,其活化和功能可能受到各种颗粒的影响。在这里,我们研究了原始纤维纳米晶体(CNC)的摄取,以及它们对肺泡巨噬细胞极化和生物

网络 - 2019-04-27

Nanotechnology:电纺PAN纳米纤维的表面功能化与ZnO-Ag异质结构纳米粒子具有优良的抗菌性

在这项工作中,我们通过静电纺丝法制备了聚丙烯腈(PAN)聚合物纳米纤维。电纺PAN纳米纤维膜的表面已经用ZnO-Ag异质结构纳米粒子通过回流,共混,水热等三种不同的化学途径进行功能化,因此制备的复合纳米纤维膜分别被命名为PAN/ZnO-Ag(R), PAN/ZnO-Ag(B使用ATR-FTIR,XRD,FESEM和TEM分析技术表征所获得的异质结构纳米颗粒官能化PA

MedSci原创 - 2019-02-06

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