电纺纳米纤维可降解输尿管支架肌肉埋植的降解性能及组织相容性

电纺纳米纤维可降解输尿管支架肌肉埋植的降解性能及组织相容性

论文摘要

背景:作者前期研究了电纺纳米纤维聚乳酸-羟基乙酸共聚物可降解输尿管支架材料的体外降解性能,发现80/20聚乳酸-羟基乙酸共聚物电纺纳米纤维材料在尿液中的降解时间可以满足临床需要。目的:观察80/20聚乳酸-羟基乙酸共聚物电纺纳米纤维输尿管支架的肌肉埋植降解性能及局部组织反应。方法:采用静电纺丝法制备80/20聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米纤维输尿管支架,观察其在家兔脊柱旁肌肉中的降解情况及并对管周局部组织行病理学检查。结果与结论:成功制备了电纺纳米纤维输尿管支架,扫描电镜见微观形貌良好。80/20的聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米纤维输尿管支架在体内降解至10周时,支架管降解至初始质量的60%左右,支架出现断裂和崩解。虽降解速度较体外降解稍慢,但其降解性能仍能够满足临床对可降解输尿管支架的需要。管周肌肉组织在植入早期形成轻度的可逆性非细菌性炎症反应。有良好的研究价值。

论文目录

  • 前言
  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 第2章 综述
  • 2.1 输尿管支架的历史
  • 2.2 支架管材料的性能
  • 2.3 支架管生物材料和涂层
  • 2.4 支架的设计
  • 2.5 输尿管支架管的展望
  • 第3章 材料和方法
  • 3.1 实验设计
  • 3.2 实验方法
  • 3.2.1 PLGA 纺丝液及纤维支架管的制备
  • 3.2.2 体内降解实验
  • 3.2.3 扫描电镜观察
  • 3.2.4 主要观察指标
  • 3.2.5 植入后局部反应试验
  • 第4章 结果
  • 4.1 PLGA 纳米纤维支架管形态
  • 4.1.1 支架管的外观
  • 4.2 PLGA 纳米纤维支架管的肌肉埋植降解性能
  • 4.2.1 形态结构变化
  • 4.2.2 材料失重率
  • 4.2.3 分子量变化
  • 4.3 植入后局部反应试验
  • 第5章 讨论
  • 第6章 结论
  • 参考文献
  • 作者简介及在学期间所取得的科研成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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