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  • 简介:摘要骨缺损修复一直是再生医学研究领域中的热点和难题。近年来骨组织工程技术的飞速发展极大提升了骨缺损修复水平,但是骨再生研究仍然面临诸多挑战,如病理条件下骨再生困难、再生调控机制不清等,导致骨组织工程技术发展遇到瓶颈,制约了对骨再生修复的深入研究。骨器官是一个全新概念,是一特殊复杂的硬组织,可根据生物学基础理论,借助组织工程3D培养技术在体外构建,模拟体内骨组织的复杂生物学功能。骨器官有助于阐明骨再生调控机制、筛选组织工程材料、促进骨再生修复,在骨再生研究中展现出广阔的应用前景。笔者就骨器官的特点、构建策略及价值进行初步探讨,为骨缺损治疗提供新思路。

  • 标签: 骨再生 组织工程 骨类器官
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  • 学科: 医药卫生 > 免疫学
  • 创建时间:2016-01-11
  • 出处:《医药前沿》 2016年第1期
  • 机构:美国加州大学旧金山分校(UCSF)的研究团队开发出一种制造“类器官”(Organoid)的新技术,能把人类细胞作为生物“积木”,搭建出更精确的人体组织微模型。这些微型组织可用于筛选药物,研究组织结构特征对器官生长或癌变的影响,还有助于将来培养出完整的人体器官。
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  • 简介:摘要目的了解金属医疗器械的锈蚀原因分析及防锈措施。方法采用损伤性小的清洗工具和高效的多酶清洗液及正确的漂洗环节,选用10%或45%亚硝酸钠除锈措施和锈蚀后除锈复新措施

  • 标签: 金属器械 锈蚀 防锈措施
  • 简介:背景:小肠器官是体外研究肠道上皮最好的工具,应用前景广泛,然而目前国内尚无相关研究报道。目的:在国内建立并优化小肠器官培养技术,为小肠上皮细胞的基础研究提供平台。方法:常规培养L-WRN细胞,收集含不同浓度胎牛血清(FBS)的条件培养基。处死6~8周龄C57BL/6小鼠,自末端回肠起取约15cm肠段,纵向剖开,EDTA法分离、收集隐窝上皮,以基质胶包埋多聚化后加入不同浓度梯度的L-WRN条件培养基,显微镜下动态观察出芽情况,待出芽达一定长度后,重新包埋传代培养。结果:与含20%FBS的L-WRN条件培养基相比,含10%FBS的条件培养基更有利于小肠器官的体外培养。条件培养基浓度为10%、15%、20%、25%、30%均可促使小肠器官形成,15%条件培养基的出芽率最高。结论:本研究在国内首次成功建立了小肠器官培养技术,并发现15%L-WRN条件培养基(含10%FBS)更有利于小肠器官出芽。

  • 标签: 小肠类器官 原代细胞培养 L-WRN细胞 培养基 条件性 隐窝 干细胞
  • 简介:摘要目的评估使用无托槽隐形矫治技术治疗成年安氏Ⅱ2分非拔牙病例的临床矫治效果。方法选取15例安氏Ⅱ2分成人患者,采用无托槽隐形矫治器进行治疗。将所有患者头颅侧位片及CBCT导入Dolphin Imaging软件,用3Shape扫描仪扫描石膏模型。将治疗前后相关测量数据进行配对t检验。结果15例患者矫治后前牙覆、覆盖正常,前牙转矩得到有效控制,露龈微笑得到明显改善。矫治后牙性指标U1-SN角增加(11.38±6.06)°、L1-MP角增加(6.00±4.32)°、U1-L1角减小(18.44±9.58)°、覆减小(2.38±1.45) mm、覆盖增加(0.86±0.46) mm (P<0.05);骨性指标下颌平面角FH-MP增加(0.88±0.81)°(P<0.05);软组织指标颏唇沟深度Bs-H距减少(0.42±0.51) mm (P<0.05);牙槽骨指标上切牙唇侧牙槽骨厚度增加、舌侧牙槽骨厚度减少(P<0.05),差异具有统计学意义。而SNA角、SNB角、ANB角、上唇突距EP-UL、下唇突距EP-LL以及鼻唇角NLA治疗前后差异无统计学意义(P>0.05)。结论采用无托槽隐形矫治器治疗安氏Ⅱ2分非拔牙病例,可有效控制前牙转矩,并将牙根控制在牙槽骨内,达到正常覆、覆盖,咬合关系及面型均得到改善,具有良好的临床疗效。

  • 标签: 无托槽隐形矫治 安氏Ⅱ类2分类 临床疗效
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  • 简介:摘要: 目的 探讨新型微创技术对肛肠疾病患者生活质量的影响因素,并提出相应的干预措施。方法 本研究选取2021年6月至2023年6月期间,在我院接受新型微创技术治疗的肛肠疾病患者80例。通过问卷调查的方式,全面评估患者的生活质量,并进一步分析影响患者生活质量的因素。结果 在80例患者中,68%生活质量良好,32%较差。经分析,年龄、文化、婚姻、支付方式、疾病严重度、手术方式、术后疼痛、并发症、心理状态及社会支持均与患者生活质量显著相关(P<0.05)。多因素Logistic回归分析进一步证实这十个因素为独立影响因素(P<0.05)。结论 新型微创技术对肛肠疾病患者的生活质量有显著影响。为提升患者的生活质量,我们应重视患者的疼痛管理,提高手术效果,加速术后恢复,同时关注患者的心理健康和家庭支持。

  • 标签: 新型微创技术 肛肠类疾病 生活质量 影响因素
  • 简介:摘要慢性咳嗽是中医内科、耳鼻咽喉科常见多发疾病,给患者带来严重的生活影响。根据解剖生理,结合笔者临床经验,将慢咳别于上咳、下咳,前者包括耳咳、鼻咳、咽咳与喉咳,后者包括肺咳以及其它脏腑咳嗽。别便于临床中针对性的辨析。

  • 标签: 咳嗽 分类
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  • 简介:3蝇的生态习性3.1卵雌虫产卵因种而异,多数均直接产于孳生物上,如粪便(包括人粪、畜粪、禽粪)、垃圾、腐败动物及腐败植物等。根据实验室诱蝇产卵观察,丽蝇科、麻蝇科的蝇多喜欢产卵在肉类培养物上,而蝇科、花蝇科的蝇则喜欢产卵于粪或麦麸培养物上。过于腐败的肉类或过于陈旧的粪及干燥的培养物上,蝇不喜欢去产卵,蝇产卵在很大程度上与气味有关。

  • 标签: 生态习性 蝇类 防治 培养物 丽蝇科 产卵
  • 简介:摘要目的探讨上颌快速扩弓配合Ⅲ牵引治疗上颌发育不足的骨性Ⅲ错(牙合)畸形患者的临床疗效。方法回顾性分析20例上颌发育不足的骨性Ⅲ错(牙合)畸形患者的相关临床治疗,对治疗前后头颅侧位片进行头影测,分析相关软硬组织的改变情况。结果所有20例患者治疗结束后前牙反(牙合)均解除,反(牙合)解除平均时间为3.5±0.8个月,覆(牙合)覆盖关系达正常。治疗后SNA(°),ANB(°),UL-EPlane显著增大(P<0.05),上颌骨及上唇前移,骨性关系及软组织侧貌改善明显。U1-NPo(mm),显著增大(P<0.05),上前牙出现一定的唇倾,下前牙无明显改变。结论上颌快速扩弓结合Ⅲ牵引,能够改善患者的颌骨发育不调与凹陷型侧貌,可用于上颌发育不足的骨性Ⅲ错(牙合)的矫治。

  • 标签: 骨性Ⅲ类错(牙合) 快速扩弓 Ⅲ类牵引 上颌发育不足
  • 简介:【摘要】目的 观察并分析常见铂抗肿瘤药物不良反应及其防治措施。方法 选取我院收治应用铂抗肿瘤药物治疗的肿瘤患者60例为研究对象,时间2019年4月-2020年4月;对60例肿瘤患者所使用铂抗肿瘤药物发生不良反应的种类及不良反应发生几率进行总结与分析。结果 常见铂抗肿瘤药物所发生不良反应主要有肠胃道反应、肾脏毒性、骨髓抑制、其他四种。60例应用铂抗肿瘤药物进行治疗的肿瘤患者中,共有26例患者发生不良反应,不良反应发生率为26/60(43.33%);其中卡铂抗肿瘤药物不良发生率为25.00%,顺铂抗肿瘤药物不良反应发生率为50.00%,奥沙利铂抗肿瘤药物不良反应发生率为47.37%,10mg奈达铂抗肿瘤药物不良反应发生率为50.00%,50mg奈达铂抗肿瘤药物不良反应发生率为60.00%。结论 临床肿瘤治疗中使用铂抗肿瘤药物时应事先做好不良反应用药反应防治,才能够切实提升药物疗效,保障患者预后。

  • 标签: 铂类抗肿瘤药物 不良反应 防治
  • 简介:【摘要】目的 对Ⅰ切口手术预防性使用抗菌药物的药学干预措施进行分析。方法 选取本院的Ⅰ切口手术患者86例作为研究对象,患者收治时间为2023年1月-2024年1月,对患者进行随机分组,常规组43例,未应用预防性使用抗菌药物的药学干预,实验组43例,采用应用预防性使用抗菌药物的药学干预,对比两组患者的感染情况。结果 实验组患者感染发生率明显低于常规组,差异明显(P<0.05)。结论 在Ⅰ切口手术患者中,对预防性使用抗菌药物的药学干预措施进行运用,有助于降低患者感染发生率,应用效果显著,值得推广。

  • 标签: Ⅰ类切口手术 预防性使用抗菌药物 药学干预
  • 简介:摘要器官培养技术是目前干细胞领域的研究热点,即在体外培养与体内器官高度相似的,具有立体结构与生理功能的器官样细胞群。目前,利用人源性多能干细胞培养人晶状体器官,即晶状体小体的构建已经实现并在不断地演进,双凸透明、具备天然晶状体所有组分以及屈光性能的晶状体器官作为一种可靠的人晶状体体外模型,在研究晶状体发育机制上优势显著,在此基础上建立的年龄相关性白内障和先天性白内障的体外疾病模型,更为白内障的病理机制研究、潜在药物筛选带来了极大的便利性与可靠性,在白内障基础研究乃至于临床转化上具有广阔的前景。

  • 标签: 晶状体小体 晶状体 类器官 干细胞 白内障
  • 简介:摘要器官模型在发育生理学研究、疾病模型构建、药物筛选中发挥着日趋重要的作用。然而传统的器官培养方式操作繁复、标准化程度低、无法复现体内生理/病理微环境,导致获得的器官产量低、均一性差、成熟度低,难以满足研究及应用需求。作为一种精确操控微量流体的新兴技术,微流控芯片既可对器官培养的微环境因素(如生化因子浓度、流体剪切力、营养供应等)进行精确控制,也能够与微加工技术、传感技术等集成以构建器官特异性微环境并实现对器官的连续监测,有望替代传统培养方式,使器官在基础研究和生物医学应用中发挥更大的作用。本综述系统介绍了微流控芯片技术在不同来源的器官的研究中的应用,并对其局限性和发展前景进行了探讨。

  • 标签: 类器官 微流控芯片 疾病模型 药物测试