本项目以具有良好抗组织增生功能的血管和非血管介入医用支架涂层材料为背景,采用超分子静电自组装技术和基因技术相结合,构建基因DNA分子和配体增强聚阳离子的层-层交替涂层。通过对配体增强聚阳离子分子结构设计及静电自组装条件的调控,研究基因DNA分子-配体增强聚阳离子层状组装结构对基因传递转染活性的影响,探索制备可直接作用于医用植入体表面贴壁细胞的新型固相高转染性基因涂层材料,为采用基因转染技术根本解决介入支架植入的良性和恶性组织增生寻求切实可行的途径。
本项目以具有良好抗组织增生功能的血管和非血管介入医用支架涂层材料为背景,采用超分子静电自组装技术和基因技术相结合,通过基因DNA分子和可降解聚电解质层层组装, 成功构建了(DNA/可降解聚阳离子)型超薄膜涂层和(非病毒型载体DNA纳米微粒/聚阴离子)型超薄膜涂层。对静电自组装条件,组装方式和交联方式的研究显示,两种DNA层状超薄膜均可有效保护DNA的活性, 实现功能DNA分子的酶生物响应型释放,并实现了直接作用于医用植入体表面贴壁细胞的原位转染,为采用基因转染技术解决介入支架植入的组织增生提供了新方法。结合血管介入治疗的特点, 研究采用层层组装技术进一步获得了具有抗凝血,抗菌,诱导细胞生长的多功能层状超薄膜界面材料,为心血管修复和再生材料的研究和应用提供了良好的平台. 环境增强指数增长多层膜的新发现为实现多层膜在Z方向上从纳米到微米的跨越,为构建具有环境敏感和层间扩散特点的新型生物功能超薄膜材料提供了新的研究机遇。先后在包括Advanced Materials, Biomaterials等国际核心刊物上发表相关sci论文23篇,获国家授权发明专利4项。