成果介绍
通过独特的聚合物加工技术在圆柱形接收器上制备生物可降解聚合物纤维骨架,利用体内工程化技术,对聚合物骨架形成组织包裹,后经脱细胞与肝素交联处理,即可获得聚合物纤维骨架与脱细胞基质构成的杂化血管材料,用于外周动脉移植、脑内动脉移植、动静脉造瘘和心脏搭桥。
成果亮点
创新性地将聚合物良好的力学特性、脱细胞基质良好的生物相容和肝素优越的抗凝血性能进行了有效整,使制备的血管材料兼具抗凝、促再生、力学匹配性、可缝合性和生物可降解性,而且能够在任意弯曲角度下,保证血流通畅,不打死折。此外,该血管材料还可根据植入的模板制备具有特殊形状的血管材料,满足复杂部位血管移植的需求。
团队介绍
研究方向:心血管生物材料与组织工程
(1) 小口径人工血管材料:侧重于构建多功能活性血管支架材料。通过静电纺丝、熔融纺丝方法制备可降解的微纳米纤维血管材料,设计和优化血管材料的孔结构、纤维取向、力学性质和降解行为;对血管材料进行活性修饰、功能化修饰,固定生长因子、抗凝血分子、内皮细胞捕捉分子和血管活性物质等。实现快速细胞化、内皮化、中膜和外膜再生;随着材料的完全降解,血管完全再生,结构和功能与天然血管相同,维持长期通畅。(2) 干细胞治疗缺血性疾病:对常见的心肌缺血、下肢缺血、肾脏缺血等疾病开展干细胞治疗,主要是间充质干细胞和诱导多能性干细胞(iPS);制备干细胞移植载体材料,主要是各种活性水凝胶,调控干细胞的增殖、分化、分泌和提高移植干细胞的存活率;发展新型分子探针,对移植干细胞进行示踪研究,揭示移植干细胞在体内的行为、功能和命运;利用材料和工程手段对干细胞进行处理,调控干细胞的功能,包括对外泌体分泌和外泌体功能的调控;对干细胞进行功能化培养,提高干细胞增殖能力和抗凋亡能力等。(3)其他生物材料,包括药物控制释放、纳米药物、纳米疫苗,包括神经、皮肤、软骨等组织修复与再生材料。
成果资料