目的介绍一种新的种植备洞系统,外科医师可以通过应用该系统,并配合使用富含生长因子的血浆(plasma rich in growth factors,PRGF),得到自体生活的骨组织来进行骨移植。材料和方法分别运用传统的和新的备洞系统收集10位患者的骨...目的介绍一种新的种植备洞系统,外科医师可以通过应用该系统,并配合使用富含生长因子的血浆(plasma rich in growth factors,PRGF),得到自体生活的骨组织来进行骨移植。材料和方法分别运用传统的和新的备洞系统收集10位患者的骨组织,并应用光镜和电镜来分析。另收集43名志愿者的血液样本,制备成为PRGF,定量分析其中所含的血小板数量、生长因子浓度(胰岛素生长因子1、转移生长因子1、血小板衍化生长因子-1、血管内皮生长因子、肝细胞生长因子以及内皮生长因子)。最后有一例病例报道。结果显微镜结果显示,使用低转速备洞方法获得的骨碎片,所有样本中的骨结构和细胞都被保留了下来。而使用传统方法获得的样本则没有如上特性。TGF-β(55.27±16.23ng/ml),PDGF—AB(27.96±12.13ng/m1),VEGF(421.09±399.0pg/ml),EGF(455.49±210.04pg/ml),HGF(605.70±269.20pg/ml)的平均值显示与血小板计数(590,000±197,000/μl;P〈.05)有显著相关性。讨论和结论新的备洞系统是以生物学标准为基础的。该方法可以减少对术区组织的损伤,并且可以获得新鲜的骨组织,联合应用富含生长因子的血浆能够在随后的骨组织移植中使用。该新方法具有能够促进骨组织愈合的可能性,但还需要在临床实验中进一步论证。展开更多
目的:观察含铈硅酸钙(Ce-CS)修饰的PET人工韧带对大鼠骨髓间充质干细胞(rat bone marrow mesenchymal stem cells,rBMSCs)增殖和成骨分化的影响,及其在动物体内对移植物-骨愈合的影响。方法:根据PET韧带表面处理情况分为2组:PET组(PET...目的:观察含铈硅酸钙(Ce-CS)修饰的PET人工韧带对大鼠骨髓间充质干细胞(rat bone marrow mesenchymal stem cells,rBMSCs)增殖和成骨分化的影响,及其在动物体内对移植物-骨愈合的影响。方法:根据PET韧带表面处理情况分为2组:PET组(PET材料未经任何表面处理)和Ce-CS组(PET韧带经含铈硅酸钙进行表面修饰)。将rBMSCs接种到上述两组不同的材料上,培养一段时间后进行各项检测。扫描电镜(SEM)和X线能谱分析(EDS)观察材料涂层情况。rBMSCs在材料上接种培养1、3、7天后,使用Cell Counting Kit-8(CCK-8)试剂盒,检测rBMSCs细胞增殖情况。rBMSCs经成骨诱导培养7天和14天后,检测碱性磷酸酶(ALP)的活性,Real Time PCR(RT-PCR)检测骨钙蛋白(OCN)、Ⅰ型胶原(COL-1)的表达;诱导培养21天后,进行茜素红染色。选取12只新西兰大白兔,建立关节外腱-骨愈合模型。左侧植入未经处理的PET韧带,右侧植入Ce-CS修饰的PET韧带。在韧带植入8周后处死兔子,取出股骨样本,分别进行Micro-CT和Masson、HE染色。结果:SEM和EDS结果显示,Ce-CS材料涂层的PET韧带制备成功。CCK-8结果显示,Ce-CS组细胞在接种培养后第3天和第7天的增殖情况要优于对照组(P<0.05)。诱导培养7天和14天后,Ce-CS组ALP活性均高于对照组(P<0.05);诱导培养7天后OCN表达高于对照组(P<0.05);诱导培养14天后,OCN、COL-1表达均高于对照组(P<0.05)。Ce-CS组形成的矿化结节要多于对照组(P<0.05)。Micro-CT结果显示,CE-CS组骨缺损处的骨矿密度(BMD)、相对骨体积(BV/TV)均高于对照组。Masson、HE染色显示Ce-CS组韧带与宿主骨之间连接较为紧密,有较多新生骨组织生成,对照组与宿主骨之间连接疏松,未见有新生骨组织生成。结论:含铈硅酸钙修饰的PET韧带在体外能够明显促进大鼠骨髓间充质干细胞的增殖和成骨分化,体内能够促进新骨再生,促进人工韧带与宿主骨之间的愈合。展开更多
文摘目的介绍一种新的种植备洞系统,外科医师可以通过应用该系统,并配合使用富含生长因子的血浆(plasma rich in growth factors,PRGF),得到自体生活的骨组织来进行骨移植。材料和方法分别运用传统的和新的备洞系统收集10位患者的骨组织,并应用光镜和电镜来分析。另收集43名志愿者的血液样本,制备成为PRGF,定量分析其中所含的血小板数量、生长因子浓度(胰岛素生长因子1、转移生长因子1、血小板衍化生长因子-1、血管内皮生长因子、肝细胞生长因子以及内皮生长因子)。最后有一例病例报道。结果显微镜结果显示,使用低转速备洞方法获得的骨碎片,所有样本中的骨结构和细胞都被保留了下来。而使用传统方法获得的样本则没有如上特性。TGF-β(55.27±16.23ng/ml),PDGF—AB(27.96±12.13ng/m1),VEGF(421.09±399.0pg/ml),EGF(455.49±210.04pg/ml),HGF(605.70±269.20pg/ml)的平均值显示与血小板计数(590,000±197,000/μl;P〈.05)有显著相关性。讨论和结论新的备洞系统是以生物学标准为基础的。该方法可以减少对术区组织的损伤,并且可以获得新鲜的骨组织,联合应用富含生长因子的血浆能够在随后的骨组织移植中使用。该新方法具有能够促进骨组织愈合的可能性,但还需要在临床实验中进一步论证。
文摘目的:观察含铈硅酸钙(Ce-CS)修饰的PET人工韧带对大鼠骨髓间充质干细胞(rat bone marrow mesenchymal stem cells,rBMSCs)增殖和成骨分化的影响,及其在动物体内对移植物-骨愈合的影响。方法:根据PET韧带表面处理情况分为2组:PET组(PET材料未经任何表面处理)和Ce-CS组(PET韧带经含铈硅酸钙进行表面修饰)。将rBMSCs接种到上述两组不同的材料上,培养一段时间后进行各项检测。扫描电镜(SEM)和X线能谱分析(EDS)观察材料涂层情况。rBMSCs在材料上接种培养1、3、7天后,使用Cell Counting Kit-8(CCK-8)试剂盒,检测rBMSCs细胞增殖情况。rBMSCs经成骨诱导培养7天和14天后,检测碱性磷酸酶(ALP)的活性,Real Time PCR(RT-PCR)检测骨钙蛋白(OCN)、Ⅰ型胶原(COL-1)的表达;诱导培养21天后,进行茜素红染色。选取12只新西兰大白兔,建立关节外腱-骨愈合模型。左侧植入未经处理的PET韧带,右侧植入Ce-CS修饰的PET韧带。在韧带植入8周后处死兔子,取出股骨样本,分别进行Micro-CT和Masson、HE染色。结果:SEM和EDS结果显示,Ce-CS材料涂层的PET韧带制备成功。CCK-8结果显示,Ce-CS组细胞在接种培养后第3天和第7天的增殖情况要优于对照组(P<0.05)。诱导培养7天和14天后,Ce-CS组ALP活性均高于对照组(P<0.05);诱导培养7天后OCN表达高于对照组(P<0.05);诱导培养14天后,OCN、COL-1表达均高于对照组(P<0.05)。Ce-CS组形成的矿化结节要多于对照组(P<0.05)。Micro-CT结果显示,CE-CS组骨缺损处的骨矿密度(BMD)、相对骨体积(BV/TV)均高于对照组。Masson、HE染色显示Ce-CS组韧带与宿主骨之间连接较为紧密,有较多新生骨组织生成,对照组与宿主骨之间连接疏松,未见有新生骨组织生成。结论:含铈硅酸钙修饰的PET韧带在体外能够明显促进大鼠骨髓间充质干细胞的增殖和成骨分化,体内能够促进新骨再生,促进人工韧带与宿主骨之间的愈合。