骨软骨损伤十分常见,组织工程技术提供潜在修复效果,避免早期并发症和晚期外科置换。目前组织工程存在整合不良,纤维软骨化等问题,理想的组织工程替代植入物应模拟组织自然结构,进而恢复其正常功能。骨软骨之间包含潮线、钙化软骨及粘合线等复杂的骨软骨连接(chondro-osseous junctional, COJ)结构,体外模拟该结构困难,推测其对软骨生长具备重要作用。为此,本课题组在研究钙化软骨结构成分及骨软骨复合组织构建基础上,拟分别将含COJ结构的组织及软骨进行脱细胞,利用脱细胞基质材料制备生物来源含COJ结构骨软骨支架,通过接种间充质干细胞,植入动物模型体内观察软骨生成效果,细胞生物学改变和血管生长/抑制因子表达,研究COJ结构对软骨再生功能影响。本研究提供了一种新的骨软骨复合组织构建方案和一种新的COJ结构研究模型,为仿生制备骨软骨复合支架材料提供依据,为构建复杂的组织工程关节创造条件。
tissue engineering;COJ;MSCs;regenerative medicine;
骨软骨损伤十分常见,快速发展的组织工程技术为其再生修复提供了新思路。理想的组织工程替代植入物应模拟组织自然结构,进而恢复其正常功能。骨软骨之间包含潮线、钙化软骨及粘合线等复杂的骨软骨连接(chondro-osseous junctional, COJ)结构,体外模拟该结构困难,推测其对软骨生长具备重要作用。为此,本课题组在研究钙化软骨结构成分及骨软骨复合组织构建基础上,分别将含COJ结构的组织及软骨进行脱细胞,利用脱细胞基质材料制备生物来源含COJ结构骨软骨支架,通过接种间充质干细胞,植入动物模型体内观察软骨生成效果,细胞生物学改变等现象,研究COJ结构对软骨再生功能影响。本研究提供了一种新的骨软骨复合组织构建方案和一种新的COJ结构研究模型,为仿生制备骨软骨复合支架材料提供依据,为构建复杂的组织工程关节创造条件。