CN103157135A - 一种网状组织工程支架 - Google Patents

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CN103157135A CN 201110417685 CN201110417685A CN103157135A CN 103157135 A CN103157135 A CN 103157135A CN 201110417685 CN201110417685 CN 201110417685 CN 201110417685 A CN201110417685 A CN 201110417685A CN 103157135 A CN103157135 A CN 103157135A
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Abstract

本发明公开了一种网状组织工程支架,其特征在于:所述网状组织工程支架主要由去除丝胶蛋白的蚕丝编织而成,网孔大小为0.5~20mm2,网孔内复合生物材料为胶原、医用聚酯类高分子合成材料、壳聚糖、透明质酸、疏酸软骨素中的任一种。本发明支架的网状结构既具有良好力学性能、又具有足够相通的细胞组织容纳空间;所用材料容易获得、力学和生物学性能优良;同时具有足够孔隙和良好力学性能;适合于韧带,肌腱,腹壁,盆底等抗拉组织的修复和组织工程。

Description

一种网状组织工程支架
技术领域
本发明属于组织工程学技术领域,具体涉及一种网状组织工程支架。
背景技术
肩、膝、肘等关节部位的肌腱、韧带等结締组织损伤占运动损伤的50%以上。由于生活方式的改变,长期使用键盘打字以及输送手机 简讯导致手部的肌腱损伤病例每年增加8%。有数椐表明,每2亿人口中一年至少有上千万的肌腱损伤病例。另外,随着人口年龄增加,腹壁、盆地等软组织松弛或缺损的病人越来越多。
目前临床肌腱、韧带的损伤以及腹壁、盆地组织松弛主要靠自体或异体组织来修复加强,或者靠不可降解的生物材料来修复。但是这些治疗方法都有其固有的缺陷。如移植自体组织需要牺牲供区的功能,异体组织来源困难且可能带来传染病,不可降解的假体会带来机体排异和远期效果不好。
目前临床方法的缺点促使肌腱韧带修复的研究转向可降解生物材料 和组织工程方法。有研究者使用股原纤维、高分子材料纤维或者蚕丝组成辫状支架用于修复损伤肌腱,然而,这些辫状支架没有内部空隙,不能承栽大量细胞,也不能让机体形成相互连接有功能的新组织。
另外有研究者采用胶原胶或无纺高分子材料纤维支架接种大量细胞用于肌腱、韧带組织工程。这些支架解决了细胞组织容纳的问题,但它们的力学性能很差,不能承受机体的生理机械力,难以应用于临床。
发明内容
针对上述技术问题,本发明提供了一种同时具有良好力学性能和总够想通的细胞组织容纳空间的新型网状组织工程支架。
本发明所采用的技术方案是:
一种网状组织工程支架,其特征在于:所述网状组织工程支架主要由去除丝胶蛋白的蚕丝编织而成,网孔大小为0.5 ~ 20mm2
所述网状组织工程支架为网孔内复合生物材料组成的复合支架,所述生物材料为胶原、医用聚酯类高分子合成材料、壳聚糖、透明质酸、疏酸软骨素中的任一种。 
所述医用聚酯类高分子合成材料为聚乳酸、聚丙交酯-乙交酯、聚乙醇酸、聚己内酯中的一种或多种
所述支架为筒状或片状或块状。
所述网孔为圆形或多边形。
所述的网状组织工程支架可应用于生物体内组织修补或加强。如体内植入进行肌腱、韧带、腹壁,盆底等各种组织修补或加强。
所述的网状组织工程支架也可应用于生物体外组织构建。如体外接种各种间质干细胞、纤维细胞或纤维母细胞,构建组织工程肌腱,韧带及软组织补片。
本发明技术方案带来的有益效果是:
1)本发明支架的网状结构既具有良好力学性能、又具有足够相通的细胞组织容纳空间;
2)本发明支架所用材料容易获得、力学和生物学性能优良;本发明的支架同时具有足够孔隙和良好力学性能;
3)本发明支架作为力学支持系统,网孔内可复合胶原、透明质酸、壳聚糖、硫酸软骨素等其他生物学性能优异但力学较差的生物材料复合,组成力学性能和生物学性能都优异的支架系统;
4)本发明支架适合于韧带,肌腱,腹壁,盆底等抗拉组织的修复和组织工程。
 
具体实施方式:
下面通过实施例进一步描述本发明,但本发明并不仅限于此。实施例中为重量百分含量。
实施例1:
将粗蚕丝编织成网状结构支架,然后用0.5%碳酸钠溶液煮沸90分钟。将骨髓间质干种植于去丝胶后的蚕丝支架上,培养7天后电镜观察,见细胞能在支架良好生长。
实施例2:
将实施例1中所得的支架种上间质干细胞,所得复合支架种上纤维细胞,体外静态或动态培养2-8周,可发现细胞分泌细胞外间质成分,形成片状组织工程软组织,将其卷或折叠厚可形成条状组织工程肌腱、韧带。
实施例3:
将实施例1中煮沸90分钟所得的支架的网孔内用胶原胶填充, 再用冻干机冻干,可得到蚕丝为框架,胶原海面为填充的既具有良好力学 又有足够细胞附着面的复合支架。
实施例4:
将实施例1煮沸90分钟所得的支架,实施2所得复合支架和实施例3所得组织工程肌腱植入白兔体内用于修复跟腱和膝关节前交叉韧带。2-4周后可发现组织长入支架,所促成的胶原纤维相互连通,形成了功能性的肌腱、韧带组织。
实施例5:
将实施例1煮沸90分钟所得的支架、实施例2所得复合支架和实施例3 所得组织工程软组织片植入白兔用于修复腹壁和盆底结构,2-4周后组织长入良好,没有明显的炎性反应。
实施例6:
利用实施例1中煮沸90分钟所得的网状蚕丝支架收集静电纺丝所产生的医用聚酯类高分子材料聚丙交酯-乙交酯的纳米纤维,可得到蚕丝为 框架、纳米纤维为填充的既具有良好力学又有足够细胞附着面的复合支架。

Claims (5)

1.一种网状组织工程支架,其特征在于:所述网状组织工程支架主要由去除丝胶蛋白的蚕丝编织而成,网孔大小为0.5 ~ 20mm2
2.如权利要求1所述的网状组织工程支架,其特征在于所述网状组织工程支架为网孔内复合生物材料组成的复合支架,所述生物材料为胶原、医用聚酯类高分子合成材料、壳聚糖、透明质酸、疏酸软骨素中的任一种。
3.如权利要求2所述的网状组织工程支架,其特征在于:所述医用聚酯类高分子合成材料为聚乳酸、聚丙交酯-乙交酯、聚乙醇酸、聚己内酯中的一种或多种。
4.如权利要求1所述的网状组织工程支架,其特征在于:所述支架为筒状或片状或块状。
5.如权利要求1所述的网状组织工程支架,其特征在于:所述网孔为圆形或多边形。
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WW01 Invention patent application withdrawn after publication

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