极低频脉冲电磁场定向促进新生血管形成的研究基本信息

中文名 极低频脉冲电磁场定向促进新生血管形成的研究 项目类别 青年科学基金项目
项目负责人 张晓军 依托单位 中国人民解放军第四军医大学

组织工程产品的血管化是制约其走向临床应用的关键,当体积达到数立方毫米以上时, 其内部的细胞将难以通过渗透作用获得营养和氧分的支持,而必须要求毛细血管的长入才能维持其正常的代谢,否则移植后由于宿主血管未及时长入而导致营养和氧气供应的不足,使生物支架内细胞死亡,最终导致移植失败。因此,构建血管化的组织工程产品是保证移植后器官得以存活的前提条件之一。但是目前尚无理想的方法促进组织工程产品新生血管的形成。本项目提出了一种全新的利用极低频脉冲电磁作用来改善血管种子细胞生存微环境的策略,采用脐血源性血管内皮祖细胞为种子细胞,以组织工程皮肤为载体探讨极低频脉冲电磁对组织工程产品血管化的定向促进作用。 本研究首先研究了极低频脉冲电磁对血管内皮祖细胞的增殖、迁移、凋亡及血管形成相关因子表达的影响;其次在血管内皮细胞和成纤维细胞共培养、组织工程真皮模式下,探讨极低频脉冲电磁对新生血管形成的影响并将构建的血管化真皮组织移植于裸鼠皮肤损伤模型上,观察其血管结构与裸鼠自身血管吻合情况。 结果显示:极低频脉冲电磁场对血管内皮祖细胞的作用具有强度和作用时间的依赖性,频率为15Hz、磁感应强度为1mT、作用时间为4h的脉冲电磁场作为本研究的最佳电磁参数组合。定量及半定量分析表明极低频电磁场显著地促进血管内皮祖细胞增殖、迁移,抑制细胞凋亡,而且Real time-PCR和 West blot结果证实极低频电磁场促进血管内皮祖细胞分泌Ⅰ型胶原蛋白、Ⅲ型胶原蛋白和碱性成纤维细胞生长因子。 极低频电磁作用于血管内皮祖细胞和成纤维细胞共培养体系中促进细胞形成聚集体并在其中形成管腔样的血管结构,将这种细胞聚集体植入裸鼠皮下1周后,移植物中的管腔样结构与裸鼠体内自身的血管结构相吻合。与单细胞结果相类似,极低频电磁场促进共培养体系分泌大量的细胞外基质和碱性成纤维细胞生长因子。 采用脱细胞真皮基质支架材料复合血管内皮祖细胞和成纤维细胞构建的含血管结构的组织工程真皮中,在极低频脉冲电磁作用下,构建的组织中血管结构数量显著地多于未处理组。动物移植实验显示,创面愈合形成的真皮层中含有丰富的血管结构而且该血管结构已经与宿主体内自身的血管结构相吻合;极低频脉冲电磁处理显著的促进创面愈合部位形成功能性的血管结构。 综上所述,本项目从单细胞、细胞共培养以及三维组织三个层次来证实了极低频脉冲电磁作用不仅可以促进血管内皮祖

极低频脉冲电磁场定向促进新生血管形成的研究造价信息

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组织工程产品的血管化是制约其走向临床应用的关键,目前尚无理想的方法促进组织工程产品新生血管的形成。研究显示,极低频电磁场(ELF-EMF)不仅促进血管内皮细胞增殖、迁移、分泌FGF-2及血管萌出,还促进动物体内毛细血管网的形成。因此,本项目拟以ELF-EMF为手段,以脐血源性内皮祖细胞为种子细胞,以组织工程皮肤为载体探讨ELF-EMF对组织工程产品血管化的定向促进作用。首先研究ELF-EMF对种子细胞的增殖、迁移、凋亡及血管形成相关因子表达的影响;其次在细胞共培养、组织工程真皮模式下,探讨ELF-EMF对新生血管形成和形成血管成熟的影响并将构建的血管化真皮组织移植于裸鼠皮肤损伤模型上,观察其血管结构与裸鼠自身血管吻合情况。本研究旨在建立一种安全、有效、价廉的组织工程产品血管化的新方法,为利用ELF-EMF构建组织工程产品血管化的研究奠定理论基础;也为进一步完善电磁场的生物效应提供理论依据。

极低频脉冲电磁场定向促进新生血管形成的研究常见问题

  • 电磁场

    体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在体上的界面反射)和抵消能量(电磁感应在层上产生反向电磁场,可抵消部分干扰电磁波)的作用...

  • 什么是直流电 什么是低频脉冲电流

    直流电和低频脉冲电是两个不同的概念.一个信号可能是其中的一种,也可能两种都包含.低频治疗仪是否包含直流电,就不知道了,没用过.可以使用示波器观察信号,一下子就看清楚了.直流电和药物不是一个范畴的,药物...

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基于电流电压传感器的低频电磁场测控系统设计 基于电流电压传感器的低频电磁场测控系统设计

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在工作过程中经常要对低频电磁场进行测控,现有测控系统不能满足精度要求,利用新型高精度K-811多功能采集卡、计算机硬件接口、模拟和数字转换电路及电压电流传感器组成了低频电磁场测控系统的硬件,结合Windows图形用户界面的C++程序编程软件,设计了功能相对完善的低频电磁场测控系统。

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研究强磁场作用下抗磁性材料再结晶晶体取向形成过程和演变机理,可以丰富强磁场材料学理论,并且为利用强磁场热处理调控材料织构从而改善其性能奠定理论基础。本项目全面系统地研究了强磁场作用下纯铜板再结晶微观组织和晶体取向的形成和演变规律,研究了磁场强度和方向对纯铜板再结晶过程中晶体取向演化和晶界迁移行为的作用效果,并对相应的影响机制进行了详细的阐述。研究结果表明,与非磁场退火样品相比较,在再结晶初期,磁场阻碍了冷轧纯铜板的回复和再结晶进程,随着磁场强度的增加,这种阻碍作用增强。这是由于施加磁场作用所附加在系统上的磁自由能阻碍了冷轧纯铜板再结晶初期形变储能的释放。并且这种阻碍作用与磁场强度成正比关系。当磁场施加方向与冷轧纯铜板的轧制方向在轧面内夹角为60°时,纯铜板内再结晶立方织构组分强度最大。这是由于磁场施加方向不同所引起的磁驱动力不同而导致的晶界选择性迁移所致。

在可溶阳极的电解精炼或电解提取时,阳极中除主体金属外,还含有少量或微量的其他金属或元素,他们以单质、合金或化合物形态存在于阳极中。当阳极发生极化时,这些金属或元素由于下述原因而成为阳极泥:

(1)其平衡电位正于阳极电位,因而不能离子化进入到电解液中;

(2)虽然能离子化进入到电解液中,但立即与电解液形成不溶的盐而从电解液中析出;

(3)部分氧化形成不溶的化合物或单质元素。生成的阳极泥均以分散状的细粒粉末存在,或粘附在阳极表面上,或借重力作用沉淀于电解槽底部,甚或悬浮于电解液中。

因此,为使电解过程能正常进行,一般需要定期从阳极上刷洗下粘附的阳极泥,从槽底掏出沉淀的阳极泥和将电解液过滤分离出悬浮的阳极泥。所得阳极泥质量除以相应阳极质量的百分数,即为阳极泥率。

愿景:碧水映蓝天,环保新生活。

使命:倡导社区环保实践,让城市与河流共荣。

价值观:志愿、行动、成长、创新。

会徽:由四片绿色花瓣组成,并相互重叠为绿色的心,寓意共同用心呵护和爱护我们的环境。

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