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目的观察由磷酸三钙人工骨(β-tricalcium phosphate,β-TCP)、透明质酸(hyaluronic acid,HA)、Ⅰ型胶原(type Ⅰ collagen, COL-Ⅰ)复合物作为诱导后的骨髓基质细胞(marrow stromal cells, MSCs)载体修复兔桡骨骨缺损的能力及作为自体骨移植替代物的可能性. 方法获取新西兰大白兔MSCs,体外诱导培养后与β-TCP、HA、COL-Ⅰ结合形成复合物.将6月龄新西兰大白兔30只,手术制备双侧桡骨2 cm骨缺损,8周后随机分为A、B及C组,A组(n=27侧),植入β-TCP-HA-COL-Ⅰ-MSCs;B组(n=27侧),植入自体骨;C组(n=6侧),缺损空置作为空白对照.用扫描电镜观察β-TCP-HA-COL-Ⅰ结构.于4、8和12周各时间点分别处死动物6、9和15只;4、8周时A、B组各6侧,12周时A、B组各15侧;C组8周时6侧.进行大体观察、X线摄片、HE染色及无机质含量测定,对A、B组12周时标本进行成骨面积及生物力学测试,比较各组骨缺损的修复效果. 结果 MSCs在体外生长稳定,增殖能力强,可被诱导为成骨细胞.β-TCP-HA-COL-Ⅰ复合物呈多孔结构.各组各时间点大体观察、X线片、组织学及生物力学测试结果显示,随着时间的延长A、B组骨缺损可被修复,空白对照组不能修复.12周时成骨面积、生物力学测试,A、B组差异无统计学意义(P>0.05).A组中的无机质含量在4、8和12周分别为75

作者:卫爱林;刘世清;彭昊;陶海鹰

来源:中国修复重建外科杂志 2005 年 19卷 6期

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作者:
卫爱林;刘世清;彭昊;陶海鹰
来源:
中国修复重建外科杂志 2005 年 19卷 6期
标签:
组织工程骨 骨髓基质细胞 细胞培养 支架材料 骨缺损
目的观察由磷酸三钙人工骨(β-tricalcium phosphate,β-TCP)、透明质酸(hyaluronic acid,HA)、Ⅰ型胶原(type Ⅰ collagen, COL-Ⅰ)复合物作为诱导后的骨髓基质细胞(marrow stromal cells, MSCs)载体修复兔桡骨骨缺损的能力及作为自体骨移植替代物的可能性. 方法获取新西兰大白兔MSCs,体外诱导培养后与β-TCP、HA、COL-Ⅰ结合形成复合物.将6月龄新西兰大白兔30只,手术制备双侧桡骨2 cm骨缺损,8周后随机分为A、B及C组,A组(n=27侧),植入β-TCP-HA-COL-Ⅰ-MSCs;B组(n=27侧),植入自体骨;C组(n=6侧),缺损空置作为空白对照.用扫描电镜观察β-TCP-HA-COL-Ⅰ结构.于4、8和12周各时间点分别处死动物6、9和15只;4、8周时A、B组各6侧,12周时A、B组各15侧;C组8周时6侧.进行大体观察、X线摄片、HE染色及无机质含量测定,对A、B组12周时标本进行成骨面积及生物力学测试,比较各组骨缺损的修复效果. 结果 MSCs在体外生长稳定,增殖能力强,可被诱导为成骨细胞.β-TCP-HA-COL-Ⅰ复合物呈多孔结构.各组各时间点大体观察、X线片、组织学及生物力学测试结果显示,随着时间的延长A、B组骨缺损可被修复,空白对照组不能修复.12周时成骨面积、生物力学测试,A、B组差异无统计学意义(P>0.05).A组中的无机质含量在4、8和12周分别为75