开发,比较结构分析和第一次体内评估为动脉旁路移植的非细胞植入的高压缩纤维素管
Marie-Claire Regenberg1, Mathias Wilhelmi2, Andres Hilfiker3
1Department for Cardiothoracic-, Transplantation and Vascular Surgery, Division for Vascular and Endovascular Surgery, Hannover Medical School, Hannover, Germany.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials
|November 3, 2023
概括
紧的纤维素管由于纤维交叉连接的增加而显示出增强的生物力学强度,为改进的组织工程血管移植铺平了道路. 这些移植成功地在羊动脉置换模型中重塑成新动脉.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 小口径血管移植生成是一个重大挑战.
- 纤维素是一种有前途的支架材料,但缺乏生物力学强度.
- 离心造成型先前增强的纤维素管生物力学强度.
研究的目的:
- 使用斐济/BoneJ.进行压缩纤维素管的结构分析.
- 为了验证纤维素紧缩增加结构复杂性和交叉连接的假设.
- 评估结构分析在血管移植发育中的质量保证方面的潜力.
主要方法:
- 压缩纤维素管的结构分析使用斐济/BoneJ.
- 纤维素结构与生物力学强度的相关性.
- 脱水过程以增强纤维素紧缩.
- 无细胞纤维素管在羊动脉模型中的体内植入.
主要成果:
- 在纤维素结构和生物力学强度之间发现了强烈的相关性.
- 通过脱水增强纤维素紧缩显著增加生物力学强度.
- 在羊群中,植入的纤维素管在6个月后重塑成新的动脉.
结论:
- 纤维素紧缩导致更复杂的结构与增加交叉连接,增强生物力学强度.
- 结构分析与成像 (例如微型CT) 结合,可以作为基于纤维素的血管移植的质量保证工具.
- 紧的纤维素管显示出作为功能性血管移植的潜力,成功的体内改造证明了这一点.
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