股骨头缺血性坏死致残率很高,往往造成髋关节病废,严重影响患者的生活质量;但发病机制至今未明。一般认为骨细胞死亡后,坏死区的血运重建困难和骨的修复障碍是本病的中心环节。本研究试图将快速成型制造(RP)、材料科学以及体内生物反应器技术相融合,构建具备主管道以及副管道结构的纳米级羟基磷灰石/聚酰胺66多孔支架,并预植入聚氨酯多孔人工血管,利用显微外科操作技术,选用犬腹壁下动静脉系统和组织工程支架中预置入的人工血管吻合,形成动静脉短路,在富集BMP-2以及脐静脉内皮细胞的Matrigel胶小室内进行带蒂血管化组织工程化骨预构,二期进行吻合血管移植修复犬股骨头坏死,以期为股骨头缺血性坏死提供一种可能的新的治疗模式。
femoral head necrosis;bioreactor;bone graft;tissue engineering;
股骨头缺血性坏死致残率很高,往往造成髋关节病废,严重影响患者的生活质量;但发病机制至今未明。一般认为骨细胞死亡后,坏死区的血运重建困难和骨的修复障碍是本病的中心环节。本研究成功将快速成型制造(RP)、材料科学以及体内生物反应器技术相融合,构建具备主管道以及副管道结构的纳米级羟基磷灰石/聚酰胺66多孔支架,,利用显微外科操作技术,选用兔或者犬腹壁下动静脉系统,形成动静脉短路,在富集脂肪干细胞以及脐静脉内皮细胞的Matrigel胶小室内进行带蒂血管化组织工程化骨预构,二期进行吻合血管移植修复犬股骨头坏死,以期为股骨头缺血性坏死提供一种可能的新的治疗模式。本受本课题资助,发表SCI收录论文3篇。国内核心期刊一篇。