Novel nano-thin amorphous Ta-coating on 3D-printed porous TC4 implant: Microstructure and enhanced biological effects
Puquan Wang†, Shilong Mao†, Yan Jiao†, Weijian Wang, Jiaxin Yu, Yanfeng Luo*, Xiaohong Li*, Fuyou Wang*
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面向组织缺损修复与植介入器械需求,探索材料、细胞与力学环境之间的相互作用。
RESEARCH FIELD
从界面机制到临床转化,建立材料设计与生命响应之间的可解释联系。

此方向旨利用自组装单分子层(SAM)和纳米纤维支架等作为模型表面和支架,系统研究表面化学、支架空间结构与刚度以及外载应力(流体剪应力、机械拉伸应力)对: 蛋白吸附(重点是构象变化、吸附强度、蛋白层表面能等)的调控机制,进而理解细胞(成骨细胞、间充质干细胞等)形状的影响机制,解析细胞形状控制细胞命运的材料学和力学机制,最终指导生物材料、支架或生物反应器的设计与…

此方向旨针对骨修复与再生中存在的骨不连和骨修复速度慢等问题,结合生物材料学、生物力学、细胞生物学和医学领域相关知识,开展基于仿生 /智能人工骨的基础和应用研究,以期更深刻地理解相关疾病成因,研发新型的骨修复技术。

此方向旨在利用肌腱组织的主要结构蛋白(I型胶原纤维)构建具有取向性的2D和3D仿生肌腱组织,探讨其在体内对干细胞命运的调控机制及其体内修复效果,为以支架材料、干细胞、生长因子三要素构成的组织工程肌腱有效修复缺损组织提供可能。
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