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己内酯-碳酸亚乙酯共聚物力学性能及初步生物相容性研究
研究新型可降解高分子材料己内酯(CL)/碳酸亚乙酯(EC)共聚物的力学性能和生物相容性.利用Nd(DBMP)3催化合成可降解共聚物Poly(CL-co-EC),对不同CL/EC共聚比例的Poly(CL-co-EC)进行力学性能和表面特征的测试;并对Poly(CL-co-EC)薄膜和浸提液进行生物相容性测试:细胞粘附试验、细胞增殖实验、溶血试验、乳酸脱氢酶(LDH)释放实验、四唑氮盐(MTS)细胞毒性试验和肌肉植入试验.结果表明随不同的CL/EC共聚比例可调控Poly(CL-co-EC)力学性能;细胞粘附试验,L929细胞在Poly(CL-co-EC)薄膜粘附较聚苯乙烯慢;MTS细胞毒性试验,共聚物组吸光度较阴性对照组无明显升高(P<0.05);LDH释放试验,各实验组LDH相对释放率<10%;溶血反应,共聚物浸提液溶血率<6%;肌肉植入试验,Poly(CL-co-EC)柱状物周围组织炎症反应轻微.Poly(CL-co-EC)共聚物具有可调控的力学性能和熔点,并具有良好的生物相容性,可作为医用材料和组织工程材料.
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生物反应器内构建小口径组织工程血管的实验研究
近年来心脏及周围血管动脉硬化病变的患者大量增加,仅美国每年就有约140万人需要接受血管置换~([1]).目前大口径人工血管的临床应用已获得广泛的成功,而小口径人工血管却一直未获得满意的效果~([2]),主要是由于缺乏理想的内皮细胞层而易导致血栓形成,血管长期通畅率较差.自体血管因其来源、大小、长度等原因不能完全满足临床需要,因此,研制出一种拥有较高远期通畅率的小口径人工血管成为了一个重要的研究课题.本研究将骨髓间充质干细胞(MSCs)种植于ε-己内酯/L-丙交酯(PCLA)组织工程血管支架,进行生物反应器内组织工程血管构建的探索.
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乙交酯一L-丙交酯一己内酯三元无规共聚物(PGLC)鼠伤寒沙门氏菌基因回复突变试验(Ames试验)
PGLC为聚酯型生物降解高分子材料,可在体内自行降解及被机体代谢,因此本品可作为植入体内的长效药物载体.为保证使用的安全性,对本品进行致突变试验研究.本文应用鼠伤寒沙门氏菌基因回复突变试验观察PGLC的遗传安全性.试验表明:PGLC对四个菌株各剂量组的回复菌落数都未超过自然回复菌落数,故该试验结果为阴性.
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乙交酯-L-丙交酯-己内酯三元无规共聚物(PGLC)材料的染色体畸变试验
乙交酯-L-丙交酯-己内酯三元无规共聚物(PGLC)是一类新型降解高分子材料,在体内可自行降解和被机体代谢.根据其特性可作为某些药物的缓释辅料.为保证此辅料在人体使用的安全性,本试验观察PGLC能否诱发中国仓鼠肺成纤维细胞(CHL)染色体畸变,为评定是否具有致突变性提供依据.
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乙交酯-L-丙交酯-己内酯三元无规共聚物(PGLC)材料的微核试验
乙交酯-L-丙交酯-己内酯三元无规共聚物(PGLC)是一类新型降解高分子材料,在体内可自行降解和被机体代谢.根据其特性可作为某些药物的缓释敷料.为保证此敷料在人体使用的安全性,本试验观察PGLC能否诱发小鼠骨髓嗜多染红细胞微核率增加.为评定是否具有致突变性提供依据.