骨科修补及矫形外科材料的研究与开发一直是生物材料领域的发展重点。镍钛形状记忆合金(NiTi)弹性模量与皮质骨相似且耐腐蚀,是该领域的常用材料。但其表面生物相容性较差,不利于骨组织生长和细胞黏附。已有研究结果表明NiTi合金会造成表面黏附的细胞凋亡,但是确切机制尚未阐明。理论上细胞的黏附和凋亡过程都涉及相关的胞内信号转导途径,如FAK、Src、caspase家族蛋白等。本课题拟采用流式细胞术、蛋白质印迹、免疫共沉淀等一系列分析技术,研究细胞在NiTi合金表面黏附和凋亡的过程,阐明造成细胞凋亡的确切信号转导途径。辅加腐蚀电化学、XPS、SEM等材料学表征手段研究材料表面特性。分析NiTi合金表面(细胞外基质)特性影响胞内控制黏附和凋亡的信号转导机制,并为NiTi合金表面改性提供理论指导。
Nickel titanium memory alloy;apoptosis;focal adhesion kinase;biocompatibility;cell signal transduction pathway
镍钛形状记忆合金(NiTi)弹性模量与皮质骨相似且耐腐蚀,是生物材料领域的常用材料。但其表面生物相容性较差,不利于骨组织生长和细胞黏附。已有研究结果表明NiTi合金会造成表面黏附的细胞凋亡,但是确切机制尚未阐明。本课题采用流式细胞术、蛋白质印迹等一系列分析技术,研究细胞在NiTi合金表面黏附和凋亡的过程,阐明了造成细胞凋亡的确切信号转导途径。辅加腐蚀电化学和SEM等材料学表征手段研究材料表面特性。分析NiTi合金表面(细胞外基质)特性影响胞内控制黏附和凋亡的信号转导机制,并为NiTi合金表面改性提供理论指导。