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    New Progress In The Research Of Inorganic Nanofibre Elastic Tissue Engineering Support

    2019/6/13 13:54:00 349

    Université De DonghuaNanofibres Inorganiques

    Récemment, l'équipe de chercheurs et de nanofibres de l'丁彬 俞建勇 Innovation Centre Textile Science & Technology Donghua University a fait d'importants progrès dans le domaine de la recherche sur un support inorganique Nano - fibre élastique de l'ingénierie tissulaire, les résultats de corrélation pour "3D Superelastic Scaffolds Constructed from flexible Inorganic Nanofibers with Self-fitting Capability and Tailorable gradient for Bone Regeneration, intitulé" publié dans le "Advanced Functional Materials".

    Le traitement de l 'ostéopathie dans les zones limitrophes de tissus mous tels que le cartilage, les tendons et les ligaments est un défi médical clinique majeur.

    Les fractures osseuses ou inorganiques, qui sont habituellement utilisées pour la réparation osseuse, sont dures et fragiles, difficiles à apparier et à coller avec des zones de défauts osseux irréguliers, ce qui affecte les effets de réparation osseuse.

    Le matériau de support élastique peut être comprimé de manière à réduire la taille de l 'implant, la remise en forme après implantation étant adaptée à la fracture osseuse, ce qui confère un avantage unique dans le domaine de la réparation osseuse.

    La composition inorganique de la matrice extracellulaire osseuse et la structure de nanofibres sont des facteurs essentiels pour stimuler l 'ostéogenèse, de sorte que le support tridimensionnel, qui est dominé par des nanofibres inorganiques et présente des propriétés de restauration de forme, deviendra un matériau de support de génie tissulaire osseux hautement potentiel.

    Toutefois, un matériau inorganique généralement dures et cassantes, très peu de peut être pformé en fibres, plus difficile Construction tridimensionnelle de fibres élastiques de support.

      

    L 'équipe de recherche a con?u un support élastique de fibres trifibreuses à base de nanofibres inorganiques souples et pouvant être remis en forme dans le Fluide corporel.

    L 'équipe d' étude a produit un film de fibres SiO2 aussi souple que la soie par filage électrostatique sol - gel, qui peut être plié sans rupture et qui peut être courbé à 180 ° sans rupture.

    L 'équipe produit en outre un support tridimensionnel de SiO2 nanofibres - chitosane (SiO2 NF - CS) ultraélastique à partir d' une solution de chitosane composite de nanofibres SiO2 homogène dispersée et lyophilisée.

      

    Flexible Fibre Nano - SiO2 et un support tridimensionnel de fibres SiO2NF-CS

    Le stent dans l'environnement aqueux, 80% de contrainte dans un cycle de compression peut être entièrement restaurée à la hauteur initiale et de la structure poreuse, une récupération rapide, et le cycle de compression de 10 000 fois encore la structure intacte.

    Zones de défauts de lapin mandibulaire de bonne élasticité de sorte que le support de fibres de silice NF-CS Implantable de différentes formes à l'état comprimé, l'absorption de fluides corporels après le retour rapide à la forme initiale et la zone de défaut de collage étroit de l'os.

    Le support de SiO2 NF-CS capable d'améliorer la réparation de lésions chez le rat du crane.

    Les chercheurs en outre par la commande de la proportion de différentes zones de SiO2 et de fibres de chitosane, construit à partir de matières organiques à partir d'un support inorganique, doux à gradient de fibres dures, dans la réparation de défauts osseux au niveau des tissus mous et interface osseuse présentent un grand potentiel.

      

    Réparation in vivo de propriétés auto - adaptative et de l'os SiO2NF-CS élastique de support de fibres

    Le procédé consiste à introduire des nanofibres inorganiques flexibles dans la conception de matériaux élastiques pour le support d 'ingénierie tissulaire osseuse, à implanter des microtraumatismes et à réduire les traumatismes chirurgicaux, tout en favorisant la régénération osseuse et en accélérant le processus de guérison osseuse, ce qui permet de réduire les souffrances des patients souffrant de lésions osseuses et de fournir des orientations et des enseignements pour la recherche et la conception de nouveaux matériaux de réparation osseuse.

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