修复皮肤缺损的生物可降解复合材料研究开题报告

 2020-02-10 10:02
1.目的及意义(含国内外的研究现状分析)

皮肤是一个具备多功能多结构的非常复杂的的器官,覆盖全身各个部位,也是最大的人体器官。当皮肤受到损伤时,机体会产生一系列复杂的生理反应来重建伤口创面。根据皮肤损伤的严重程度,当皮肤遭受I度损伤和II度损伤时,往往可以依靠自身的修复能力愈合,但皮肤损伤达到III度时,皮肤则不能进行自我修复,目前临床上沿用至今的传统而有效的治疗方法便是皮肤移植。但异体皮肤移植存在免疫排斥反应,而自体皮肤移植供应有限,同时也增加了机体额外的皮肤缺损、感染发生率,此外二次手术也增加了患者的疼痛。依据组织工程学原理,人们已经成功研制出了各种类型的皮肤替代物。

理想的人工皮肤应具有无毒、高持水性、多孔结构、良好的力学性能和组织相容性、抗菌活性等特点。1975年,Rheinwald等实现了人表皮细胞的体外分离和扩增,并构建了表皮膜片,基于该技术的EpiCelreg;表皮细胞膜片于1987年获准上市。Bell等在接种了真皮成纤维细胞的胶原基质上覆盖了一层角质细胞,构建了全层人工皮肤替代物。之后,基于Yannas等的研究,研制出了最早的皮肤诱导再生材料Integrareg;。郭瑞等将 N,N,N-三甲基壳聚糖(TMC)与表达VEGF的质粒DNA结合形成纳米复合物,再导入胶原-壳聚糖/硅橡胶皮肤再生材料中,构建了一种基因活性化皮肤替代物。刘幸等将能够抑制TGF-β1表达的siRNA与TMC组合为复合粒子,与胶原-壳聚糖/硅橡胶皮肤再生材料复合,动物实验结果显示该材料能有效抑制再生皮肤组织的瘢痕化。

目前,已实现临床应用的皮肤替代物产品多达几十种,如组织工程真皮替代物Dermagraftreg;,全层组织工程皮肤替代物 Apligrafreg;、Integrareg;和“安体肤”等,但现有商业化的几种人工皮肤只是在组成结构上类似于人工皮肤,缺乏皮肤附件且在生理功能、生物活性以及机械性能方面明显低于天然皮肤,并且可还存在着免疫排斥,感染等安全风险,因此,全层皮肤替代物的研发仍然有很大的发展空间。

近年来,各种具备新型功能和结构的天然高分子生物材料引发了科研人员的浓厚兴趣。

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