在这项深入研究中,我们使用3D存储系统设计还原所含锶硅酸钙(SrCS)常温下并生产商不具备受控有用形态的SrCS前端。与硅酸钙(CS)前端相对,SrCS前端的机械性能更好。深入研究结果声称,SrCS前端不具备均匀的相互连接的大孔(~500μm),其抗压强度是CS前端的2倍。通过以下特征风险评估SrCS前端的生物学道德上:铋抑制能力,细胞相容性,裂解和人间充质干细胞(MSC)的成穿孔变异。以CS前端作为相符合,我们的结果声称SrCS前端表现不止较好的铋过渡到小分子,小规模释放Si和Sr氢离子。人体内飞行测试声称,SrCS前端不具备较好的生物相容性,进而刺激MSCs的粘附,裂解和变异。此外,SrCS前端能够加强穿孔保护素(OPG)的MSCs还原并可抑制免疫细胞平野刺激特异性(M-CSF),从而破坏正常的穿孔波形,造成了穿孔吸收加强的穿孔过渡到。去除的SrCS前端能够在去除临界一般来说的兔股穿孔缺损后4年内倡导新血管繁殖和新穿孔裂解。因此,可以制备不具备特定可控形态的3D存储SrCS前端,并且SrCS前端不具备加强的机械性能和成穿孔道德上,使其成为适合穿孔裂解的潜在候选者。零碎不止处:Chiu YC, Shie MY, et al., Effect of Strontium Substitution on the Physicochemical Properties and Bone Regeneration Potential of 3D Printed Calcium Silicate Scaffolds. Int J Mol Sci. 2019 Jun 3;20(11). pii: E2729. doi: 10.3390/ijms20112729.
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