研究发现,适当强度的恒磁场可抑制血管平滑肌细胞增殖并促进内皮细胞增生,可能用于抑制冠脉支架植入术后再狭窄。本项目拟通过电弧离子镀技术在316L不锈钢支架表面沉积Fe/Pd或Pd/Fe/Pd膜并进行扩散热处理,以赋予血管内支架不同强度的磁性,考察磁场对支架生物学效应(包括致血栓性及内皮细胞粘附性)的影响,揭示磁场作用的量效关系,确定最佳磁场强度;并进一步观察植入磁性支架对猪冠状动脉成型术后再狭窄的影响与作用机制,为磁性血管内支架的临床应用提供实验依据。
最新研究结果发现,恒磁场对损伤因子作用下的血管平滑肌细胞(VSMC)及血管内皮细胞(VEC)可产生明显的生物学效应,应用恒磁场可促进VEC增殖而防止血管支架术后再狭窄具有良好的前景。本项目首次采用电弧离子镀技术,探索在316L不锈钢支架表面沉积Pd/Fe磁性薄膜的制备工艺,通过XRD、SEM、EDS分析了薄膜的晶体结构、形貌和成分;对薄膜进行充磁后探索了磁性材料对支架生物学效应的影响及其量效关系,并观察了磁性支架植入血管段再狭窄情况。结果表明316L不锈钢支架表面磁性膜的最佳结构为"Pd/Fe/Pd"结构式,最佳热处理工艺为500℃保温15分钟。体内生物相容性试验表明表面磁性膜血管内支架具有良好的细胞相容性、血液相容性、组织相容性和使用安全性;通过定量冠脉造影、组织病理分析的研究发现与316L不锈钢裸支架相比,磁性冠脉支架可以促进动物支架植入后的血管内皮再生,显著抑制支架植入后的血管内膜增厚,抑制动物支架术后血管壁的炎症反应,有望对冠状动脉内介入治疗 (PCI)术后支架内再狭窄(RS)有显著防治作用,可望成为一种新型冠脉内支架应用于临床。