组织工程的发展为关节软骨损伤的修复提供了新的途径。在软骨组织工程中支架材料起着重要作用。本项目通过探索酪氨酸酶介导的酶交联方法,设计合成新颖的酶交联可注射葡聚糖水凝胶。通过研究这个水凝胶系统的物理化学属性和生物属性,开发出能够成胶快,机械性能好,并且适合细胞生长增殖、分化以及软骨分泌的可注射水凝胶系统。这一水凝胶系统可以被进一步的化学修饰引入多肽以及硫酸乙酰肝素。我们在葡聚糖中引入可以被软骨中组织蛋白酶降解的多肽片断,得到生物敏感的生物可降解水凝胶;通过进一步的化学合成,将硫酸乙酰肝素功能基化与葡聚糖衍生物共交联,最终得到生物模拟的可注射水凝胶系统,用于有效促进细胞增值分化以及软骨的再生修复。本项目的研究成果将进一步扩充软骨组织工程材料的种类,并为今后临床应用奠定基础。
cartilage tissue engineering;polysaccharide;enzymatic crosslinking;injectable hydrogels;tyrosinase
组织工程的发展为关节软骨损伤的修复提供了新的途径。在软骨组织工程中生物模拟的支架材料起着重要作用。本项目通过探索酪氨酸酶介导的酶交联方法,设计合成新颖的酶交联可注射多糖水凝胶。通过研究这个水凝胶系统的物理化学属性和生物属性,开发出能够成胶快,机械性能好,并且适合细胞生长增殖、分化以及软骨分泌的可注射水凝胶系统。同时多糖水凝胶系统可以被进一步的化学修饰引入多肽以及硫酸乙酰肝素。我们在聚合物中引入可以被软骨中组织蛋白酶降解的多肽片断,得到生物敏感的生物可降解水凝胶;通过进一步的化学合成,将硫酸乙酰肝素功能基化与葡聚糖衍生物共交联,最终得到生物模拟的可注射水凝胶系统。本项目的研究成果将进一步扩充软骨组织工程材料的种类,并为今后临床应用奠定基础。