仿生蛇类机器人 特点_新型仿生软体机器人——可实现仿树栖蛇攀爬树干运动...

了一种具有取向微通道孔结构的

ECM 支架材料,并证明该材料在体

内能够有效促进取向组织肌肉、外

周神经和血管的原位再生修复。

●方法和结果

该团队早期发表的研究证实

以聚合物基质作为成孔模板可在

体外有效制备出多孔 ECM 支架。

受早期研究的启发,研究人员又

提出了一种新的制备取向微通道

ECM 支架的策略:首先设计出两

种膜状和管状的聚己内酯(PCL)

微纤维取向模板,将其分别植入

大鼠皮下培养 4 星期后进行 PCL

模板脱除和脱细胞处理,获得具

有取向微通道结构的自体来源的

细胞外基质支架材料(ECM-C)。

研究发现,ECM-C 在体外可促进

细胞存活、迁移和取向排布,并

上调取向组织特异性功能基因的

表达,在体内能够增强对巨噬细

胞的募集和表型调控。将 ECM-C

分别植入大鼠的胫前肌缺损部

位、坐骨神经缺损部位以及腹主

动脉缺损部位,研究进一步证实

ECM-C 可促进血管化和神经化的

肌肉组织再生、血管化的神经纤

维再生,并能引导大鼠新生动脉

的功能恢复。

应用前景

该方法制备的组织工程支架具

备通用性和适用性,可以广泛应用

于多种具有取向结构的组织损伤治

疗,如心脏、肌肉和神经等。本研

究为组织再生支架材料设计和构建

提供了新思路、新概念,为生物材

料和再生医学的基

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