仿生髓核组织工程支架材料的在体组织性能研究

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1、仿生髓核组织工程支架材料的在体组织性能研究【摘要】初步评价自行设计构建的仿生髓核组织工程支架材料-CHCS支架的在体组织性能。[方法]以单层培养的传1代髓核细胞为种子细胞,体外初步构建细胞-CHCS支架复合体,并植入摘除髓核的椎间盘内,观察椎间隙的高度、相应节段生物力学性能以及组织学改变。[结果]成功构建了细胞-CHCS支架复合体,植入摘除髓核的椎间盘内,髓核细胞能够成功地合成和分泌PG等细胞外基质。在12周时,细胞-支架复合体初步形成了解剖学上的髓核样结构。8周后能有效缓解椎间隙高度的下降和抗压、屈曲、伸直强度的降低。[结论]所构建的细胞-

2、支架复合体对于椎间盘的退变有一定的延缓作用。同时表明所构建的CHCS支架具有良好的在体组织性能。.L.编辑。【关键词】组织工程椎间盘支架生物力学Abstract:[Objective]ToexaminetheperformanceofCHCSscaffoldfornucleuspulposustissueengineeringinvivo.[Method]P1nucleuspulposuscellsculturedinvitroatrix.Afteritplantedintothediscspace,inined,thehistologica

3、lchangesechanicsoftheexperimentalFSUplantedcell-seededCHCSscaffoldscansloeanstheCHCSscaffoldhasshoanceinvivo.Keyechanics下腰痛是现代社会中一种常见病和多发病,作为仅次于上呼吸道感染的疾病,是导致劳动力丧失的主要原因之一[1]。腰椎间盘突出症等椎间盘退行性变是引起下腰痛最常见的原因。研究开发符合椎间盘和(或)髓核结构与功能的移植物,对退变椎间盘进行功能重建,已成为治疗退行性椎间盘疾病比较理想的解决方案。近年来组织工程学技术的迅

4、速发展,为体外构建理想的椎间盘组织创造了极其有利的条件并提供了可能。采用组织工程学技术构建椎间盘的研究目前国外尚处于起步阶段,国内未见报道。目前.L.编辑。2.3生物力学变化2.3.1椎间盘抗压强度变化(表2)。表2椎间盘抗压强度变化结果显示:(1)实验组及对照组在各时相点其抗压强度均非常显著低于正常组(P<0.01);(2)对照组在各时相点其抗压强度呈进行性降低(P<0.01);(3)实验组8周和12周时抗压强度较4周时有显著或非常显著下降(P<0.05或P<0.01),8周和12周相比无统计学差异(P>0.0

5、5);(4)实验组与对照组相比除在4周时无统计学差异(P>0.05)外,在8周和12周时均显著或非常显著地高于对照组(P<0.05或P<0.01)。表明:(1)实验组与对照组术后椎间盘抗压强度均显著降低;(2)植入的细胞-支架复合体在8周后能够有效地缓解椎间盘抗压强度的降低程度,且随时间的延伸有更明显趋势。2.3.2椎间盘屈曲强度变化(表3)。结果显示:(1)实验组及对照组在各时相点其屈曲强度均非常显著低于正常组(P<0.01);(2)对照组在各时相点其屈曲强度呈进行性降低(P<0.01);(3)实验组8周和12

6、周时屈曲强度较4周时有非常显著下降(P<0.01),8周和12周相比无统计学差异(P>0.05);(4)实验组与对照组相比除在4周时无统计学差异(P>0.05)外,在8周和12周时均显著地高于对照组(P<0.05)。表明:(1)实验组与对照组术后椎间盘屈曲强度均显著降低;(2)植入的细胞-支架复合体在8周后能够有效地改善椎间盘屈曲强度的降低程度,且随时间的延伸有更明显趋势。表3椎间盘屈曲强度变化(N)分组4周8周12周正常*:P<0.01,vs4周;﹟:P<0.05,vs8周2.3.3椎间盘伸直强度变化(表

7、4)。结果显示:(1)实验组及对照组在各时相点其伸直强度均非常显著低于正常组(P<0.01);(2)对照组在各时相点其伸直强度呈进行性降低(P<0.01);(3)实验组8周和12周时伸直强度较4周时非常显著下降(P<0.01),8周和12周相比无统计学差异(P>0.05);(4)实验组与对照组相比除在4周时无统计学差异(P>0.05)外,在8周和12周时均显著地高于对照组(P<0.05)。表明:(1)实验组与对照组术后椎间盘伸直强度均显著降低;(2)植入的细胞-支架复合体在8周后能够有效地减缓椎间盘伸直强度

8、的降低,且随时间的延伸有更明显趋势。表4椎间盘伸直强度变化(N)分组4周8周12周正常组2.4组织学观察正常兔椎间盘髓核组织内可见髓核细胞呈圆形或类圆形。数量少,细

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