骨质移植物与第二道表皮的组合是引导骨质不可逆的(GBR)治疗的经典分析方法。然而,目前只用的第二道表皮的骨质抑止性不足以及随后极小的骨质不可逆的通常会诱发骨质修复的药用价值。在这项研究中,我们利用生物医学的电子元件特性来减慢第二道表皮的骨质抑止性。采用精心设计天然骨质电子元件性能指标的柔性纳米复合表皮作为第二道表皮。探讨了其与脱蛋白牛骨质(DBB)异类移植物联合修复临界大小的兔下颌骨质功能障碍的治果。制备的纳米复合表皮具有嵌入故又称(偏二氟氢化三氟氢化)(P(VDF-TrFE))基质中的均匀分布的电子元件BaTiO 3纳米表面(BTO NP)。结果显示,衰减纳米复合表皮的电子元件分量相对于人骨质的电子元件分量。衰减纳米复合表皮的电子元件分量非常不稳定的,在浸入培养基后,有约90%的独有电子元件分量(d33)保持长达28天。与市售的故又称四氟氢化(PTFE)表皮相比,衰减的BTO/P(VDF-TrFE)纳米复合表皮展现出出更高的骨质抑止性(通过免疫荧光染审核的runt相关转录表征2(RUNX-2)强调)并相当大抑止早期大一血管演化成,在用DBB Bio-Oss®表面植入后,在兔下颌骨质临界重量功能障碍内完成商业化的骨质本体演化成。总之,该研究得出电子元件BTO/P(VDF-TrFE)纳米复合表皮可能适合于提高GBR的临床研究。独有来历:Bai Y, Dai X, et al., Biomimetic piezoelectric nanocomposite membranes synergistically enhance osteogenesis of deproteinized bovine bone grafts. Int J Nanomedicine. 2019 Apr 30;14:3015-3026. doi: 10.2147/IJN.S197824. eCollection 2019.
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