现代骨组织修复材料及其评价(廖晓玲等著)思维导图
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七级结构——骨形态、功能六级结构——松质骨与密质骨松质骨密质骨骨骼结构有两种不同形态,即密质骨和松质骨。
主要分布于长骨骨干,扁骨和不规则骨的表层。
密质骨看上去似很紧密,但其中含有许多相互连通的小管道,内有血管及神经,血管可供应骨组织营养和排出代谢产物。
松质骨:结构:长骨两端的骨骺主要由松质骨构成,仅表面覆盖薄层密质骨。
松质骨的骨小梁粗细不一,相互连接成拱桥样结构,骨小梁的排列配布完全符合机械力学规律。
骨小梁也由骨板构成,但层次较薄,一般没有骨单位,在较厚的骨小梁中,也能看到小而不完整的骨单位。
分型:(按形态分)☐Ⅰ型-曲杆状骨小梁组成☐Ⅱ型-杆状和板状骨小梁组成☐Ⅲ型-板状骨小梁组成特点与功能:1、符合最佳构筑原则:骨松质由相互交织的骨小梁按力的一定方向排列,质地疏松但却体现出既轻便又坚固的性能,符合以最少的原料发挥最大功效的构筑原则。
2、空间作用:容纳红骨髓,参与造血微环境的形成3、这种结构抗压抗拉能力相对骨干较差,这就是多数骨折都是发生在松质骨的缘由。
密质骨:结构:骨干主要由密质骨构成,内侧有少量松质骨形成骨小梁。
密质骨在骨干的内外层形成环骨板,在中层形成哈弗斯系统和间骨板。
骨干中有与骨干长轴几乎垂直的穿通管,里面有血管神经,疏松结缔组织,结缔组织中有较多骨祖细胞;穿通管在骨外表面开口为滋养孔。
特点与功能:抗压抗纽曲性很强:骨密质质地致密,抗压抗纽曲性很强。
密质骨与松质骨的共同功能:承重能力,维持骨骼形态,抵抗形变应用???五级结构——骨单位与骨小梁骨小梁少数几层“松质骨构成”的骨板环形围绕而成,表面覆盖成骨细胞与破骨细胞,中间有骨细胞。
作用:支持造血组织:作为造血细胞的支架,参与造血有道微环境的形成(1)环骨板:指环绕骨干内外表面排列的骨板,分别成为外环骨板和内环骨板。
1、外环骨板:结构:外环骨板厚,居骨干的浅部,由数层到十多层骨板组成,比较整齐的环绕骨干平行排列,表面覆盖骨外膜。
2、内环骨板:内环骨板居于骨髓腔表面,仅由少数几层骨板组成,不如外环骨板平整,。
骨组织修复材料生物材料――骨组织工程讨论组织工程(tissueengineering)是近年来正在兴起的一门新兴学科,组织工程一词最早是由美国国家科学基金会1987年正式提出和确定的。
它是应用生命科学和工程学的原理与技术,在正确认识哺乳动物的正常及病理两种状态下结构与功能关系的基础上。
研究、开发用于修复、维护、促进人体各种组织或器官损伤后的功能和形态生物替代物的科学。
组织工程的核心就是建立细胞与生物材料的三维空间复合体,即具有生命力的活体组织,用以对病损组织进行形态、结构和功能的重建并达到永久性替代。
共基本原理和方法是将体外培养扩增的正常组织细胞,吸附于一种生物相容性良好并可被机体吸收的生物材料上形成复合物,将细胞-生物材料复合物植入机体组织、器官的病损病分,细胞在生物材料逐渐被机体降解吸收的过程中形成新的在形态和功能方面与相应器官、组织相一致的组织,而达到修复创伤和重建功能的目的。
骨组织构建构筑非政府工程骨的方式存有几种:①支架材料与成骨细胞;②支架材料与生长因子;③支架材料与成骨细胞提生长因子。
生长因子通过调节细胞增殖、分化过程并改变细胞产物的合成而作用于成骨过程,因此,在骨组织工程中有广泛的应用前景。
常用的生长因子有:成纤维细胞生长因子(fgf)、转化生长因子(tgf-ρ)、胰岛素样生长因子(igf)、血小板衍化生长因子(pdgf)、骨形态出现蛋白(bmp)等。
它们不仅可以单独促进作用,相互之间也存有着紧密的关系,可以无机采用。
目前国外重点研究的项目之一,就是计算机辅助设计并无机生长因子的非政府工程生物仿真下颌骨支架。
有人使用rhbmp-胶原和珊瑚羟基磷灰石(cha)复骨诱导性的骨移植、复原大鼠颅骨坏死,证实了无机人工骨具备较好的骨诱导性和骨传导性,可以早期与宿主骨融合,并推动宿主骨长大及新骨构成。
用rhbmp-胶原和珊瑚无机人工骨复原兔下颌骨坏死,结果显示:2个月时,复合人工骨修复缺捐赠的交果优于单纯珊瑚3个月时,与自体骨移植的修复交果无明显差异。
生物材料——骨组织工程讨论组织工程(Tissue Engineering)是近年来正在兴起的一门新兴学科,组织工程一词最早是由美国国家科学基金会1987年正式提出和确定的。
它是应用生命科学和工程学的原理与技术,在正确认识哺乳动物的正常及病理两种状态下结构与功能关系的基础上。
研究、开发用于修复、维护、促进人体各种组织或器官损伤后的功能和形态生物替代物的科学。
组织工程的核心就是建立细胞与生物材料的三维空间复合体,即具有生命力的活体组织,用以对病损组织进行形态、结构和功能的重建并达到永久性替代。
共基本原理和方法是将体外培养扩增的正常组织细胞,吸附于一种生物相容性良好并可被机体吸收的生物材料上形成复合物,将细胞-生物材料复合物植入机体组织、器官的病损病分,细胞在生物材料逐渐被机体降解吸收的过程中形成新的在形态和功能方面与相应器官、组织相一致的组织,而达到修复创伤和重建功能的目的。
骨组织构建构建组织工程骨的方式有几种:①支架材料与成骨细胞;②支架材料与生长因子;③支架材料与成骨细胞加生长因子。
生长因子通过调节细胞增殖、分化过程并改变细胞产物的合成而作用于成骨过程,因此,在骨组织工程中有广泛的应用前景。
常用的生长因子有:成纤维细胞生长因子(FGF)、转化生长因子(TGF-ρ)、胰岛素样生长因子(IGF)、血小板衍化生长因子(PDGF)、骨形态发生蛋白(BMP)等。
它们不仅可单独作用,相互之间也存在着密切的关系,可复合使用。
目前国外重点研究的项目之一,就是计算机辅助设计并复合生长因子的组织工程生物仿真下颌骨支架。
有人采用rhBMP-胶原和珊瑚羟基磷灰石(CHA)复骨诱导性的骨移植、修复大鼠颅骨缺损,证实了复合人工骨具有良好的骨诱导性和骨传导性,可早期与宿主骨结合,并促进宿主骨长大及新骨形成。
用rhBMP-胶原和珊瑚复合人工骨修复兔下颌骨缺损,结果显示:2个月时,复合人工骨修复缺捐赠的交果优于单纯珊瑚3个月时,与自体骨移植的修复交果无明显差异。