软骨组织工程和软骨移植在外科修复重建领域具有重要的研究价值和应用前景。决定其能否取得优良效果的关键,在于能否获得合适立体外形的功能性软骨供体用于移植。软骨塑形技术有望解决这一实际问题,但国内该方面研究尚未开展。传统的软骨塑形方法作用于成体软骨,或创伤较大,易引起移植后软骨坏死、塌陷;或塑形维持能力差,移植后易于变形,离临床应用有较大差距。成体软骨取材有限,组织工程技术可为软骨移植提供充足的供体来源。因此,本研究计划尝试一种基于力学原理的新的软骨塑形技术,通过模具设计和结构控制,对培育中的组织工程软骨进行塑形,使新生软骨的细胞分布和基质排列在新的立体形态下发育、成熟,从而达到高效、微创、持久、便捷的塑形目的;同时对人工软骨、关节软骨和耳廓软骨等三种不同性质、不同成熟状态的软骨进行塑形比较,从细胞、分子、基因层面全面评估该方法的效果和与软骨发育间的相互影响,为临床提高软骨移植效果提供实验依据。
articular cartilage;hybrid mesh; collagen;3D biodegradable scaffold;tissue engineering;
软骨组织工程和软骨移植在外科修复重建领域具有重要的研究价值和应用前景。决定其能否取得优良效果的关键,在于能否获得合适立体外形的功能性软骨供体用于移植。软骨塑形技术有望解决这一实际问题,但国内该方面研究尚未开展。传统的软骨塑形方法作用于成体软骨,或创伤较大,易引起移植后软骨坏死、塌陷;或塑形维持能力差,移植后易于变形,离临床应用有较大差距。成体软骨取材有限,组织工程技术可为软骨移植提供充足的供体来源。本课题成功设计了一种基于力学原理的新的软骨塑形技术,通过模具设计和结构控制,对培育中的组织工程软骨进行塑形,使新生软骨的细胞分布和基质排列在新的立体形态下发育、成熟,从而达到高效、微创、持久、便捷的塑形目的;同时对人工软骨、关节软骨和耳廓软骨等三种不同性质、不同成熟状态的软骨进行塑形比较,从细胞、分子、基因层面全面评估该方法的效果和与软骨发育间的相互影响,为临床提高软骨移植效果提供实验依据。在该青年基金项目的实施过程中,成功建立起能大批量制备人工软骨的方法,可高效稳定地为塑形研究提供高质量的人工软骨标本。课题的重点实施是对标本进行预计形态的软骨塑形,将人工软骨按需设计成各种特定的外型(如星形、心形、月形等),在构建生化组分接近天然软骨的同时,具有良好的形态保持能力。该部分论文已总结并发表于成果已发表于国际权威杂志(Journal of Bioactive and Compatible Polymers. 2013; 28: 247-257. )(IF: 2.207)。