通过最佳的部分去矿化,以持续释放生物活性分子,提高了去矿化骨皮质基质复合物的骨质性
Tong Ma1, Dangli Ren2, Jingjing Wang2
1Institute of Biothermal Science and Technology, School of Health Science and Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai, China.
概括
优化去矿化骨基质 (DBM) 进行骨修复需要控制剩余的. 部分去矿化,去除约40%的,最大限度地提高了DBM的骨质性,在老鼠骨缺陷模型中.
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:
- 同源性去矿化骨基质 (DBM) 是骨移植的替代品,但其骨质性因不一致的残留和生物活性蛋白质含量而有所不同.
- 目前的DBM处理方法导致显著的变化,影响骨再生的临床疗效.
- 了解脱矿化程度和DBM骨质性之间的关系对于开发可靠的骨移植材料至关重要.
研究的目的:
- 调查不同残留含量对非矿物化骨基质 (DBM) 骨质性影响.
- 优化DBM处理以改善骨的修复和再生.
- 为了确定脱矿化程度和DBM的生物活性之间的相关性.
主要方法:
- 通过使用EDTA和盐酸进行部分去矿化,通过控制的残留水平 (<24.8%至0.2%) 产生DBM.
- 进行了组合分析 (减肥,,蛋白含量) 和材料表征 (热量计,FTIR).
- 创建了DBM/无细胞皮肤基质 (ADM) 复合物,并在大鼠形缺陷模型中进行了测试,以评估骨质性.
主要成果:
- 增加非矿物化 (0%至74.9%的体重减轻) 减少了残留 (24.8%至0.2%) 和增加了原蛋白含量 (29.7%至92.6%).
- 脱矿化到<4%的残留促进了对原蛋白和生物活性分子的完全暴露/释放.
- DBM/ADM复合材料含有~20%的DBM残留 (大约2%) 40%的去除) 在4周和8周证明了骨缺陷修复的最大化骨质性.
结论:
- 部分去矿化DBM,特别是去除约40%的,显著提高其骨质性,用于骨再生.
- 优化的DBM/ADM复合物显示出作为有效的骨移植材料的前景.
- 对DBM的控制处理对于在骨修复应用中实现可预测和增强的结果至关重要.


