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李永生

作品数:14 被引量:31H指数:3
供职机构:湖南大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金湖南省自然科学基金湖南省科技计划项目更多>>
相关领域:医药卫生一般工业技术理学经济管理更多>>

文献类型

  • 7篇期刊文章
  • 4篇专利
  • 2篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇医药卫生
  • 4篇一般工业技术
  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 7篇细胞
  • 4篇PHBV
  • 3篇软骨
  • 3篇细胞表型
  • 3篇纤维支架
  • 2篇药物
  • 2篇乙醇酸
  • 2篇增殖
  • 2篇软骨细胞
  • 2篇扫描镜
  • 2篇生物材料
  • 2篇生物相容
  • 2篇生物相容性
  • 2篇碳酸钙
  • 2篇陶瓷
  • 2篇脱细胞
  • 2篇物理共混
  • 2篇细胞增殖
  • 2篇聚乙醇酸
  • 2篇花旗松素

机构

  • 14篇湖南大学
  • 2篇湖南省中医药...
  • 1篇中南大学
  • 1篇北京博辉瑞进...

作者

  • 14篇李永生
  • 12篇刘海蓉
  • 6篇戴瑶
  • 5篇周征
  • 2篇胡薏冰
  • 2篇周征
  • 2篇夏磊磊
  • 1篇刘洪波
  • 1篇唐芳
  • 1篇李林
  • 1篇周冰航
  • 1篇张水寒
  • 1篇黎灿兵
  • 1篇陈婧
  • 1篇阮建明
  • 1篇黄慧
  • 1篇高云鹏
  • 1篇苏伟
  • 1篇冯娇
  • 1篇邹鹏

传媒

  • 2篇湖南大学学报...
  • 1篇硅酸盐学报
  • 1篇生物医学工程...
  • 1篇复合材料学报
  • 1篇中国组织工程...
  • 1篇生物过程
  • 1篇中国生物材料...

年份

  • 1篇2021
  • 2篇2020
  • 2篇2019
  • 2篇2018
  • 2篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2013
14 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
纳米羟基磷灰石/聚酰胺6医用复合材料的制备及性能表征被引量:10
2015年
为防止纳米羟基磷灰石(nano HAP)粉末的团聚,采用溶剂沉淀法制备了nano HAP/聚酰胺6(PA6)复合粉末,并对粉末进行热压成型制得nano HAP/PA6复合材料。然后,通过FTIR、XRD和SEM对nano HAP/PA6复合材料的成分、结构和形貌进行了表征,并对复合材料的热稳定性、力学性能和细胞相容性进行了检测。结果表明:所制备的nano HAP/PA6复合材料结晶体大小均匀,且PA6只存在α型结晶;由于nano HAP与PA6界面上形成新的氢键和COO—Ca,复合材料具有良好的综合性能;在低于350℃时,nano HAP/PA6复合材料不会发生裂解,力学性能与人骨匹配,50wt%nano HAP/PA6复合材料的弯曲强度、压缩强度和弹性模量分别为146.87MPa、98.44MPa和5.44GPa。MG-63骨瘤细胞在nano HAP/PA6复合材料表面粘附和生长状况良好,说明nano HAP/PA6复合材料具有良好的细胞相容性。所得结论表明nano HAP/PA6复合材料在骨修复方面具有应用价值。
冯娇刘海蓉李永生苏伟孙业熙阮建明
关键词:复合材料纳米羟基磷灰石聚酰胺6
脱细胞猪小肠粘膜下层材料体内外降解过程对比研究被引量:1
2017年
通过对脱细胞猪小肠粘膜下层基质材料进行体内外降解实验,考察了SIS材料在不同降解环境下的降解行为,为其在临床应用中的有效性提供依据。体外降解实验采用I型胶原酶,蛋白酶K酶解来模拟体内降解环境;体内降解实验采用大鼠和新西兰兔分别进行皮下以及腹壁植入。结果显示SIS材料在体内修复组织需要8~12周,相当于体外I型胶原酶降解12 h (降解40.24%),蛋白酶K降解60 min (56.33%);材料在体内完全降解的时间为24周,而体外胶原酶和蛋白酶K完全降解分别需要96 h和120 min,同时SIS材料组织相容性好,无黏连,血肿等症状发生。结果表明SIS降解与组织修复过程相匹配,排异反应弱,可以为组织修复提供力学强度与生物学模板,表明SIS材料是一种可用于临床修复的生物材料。
郑晓龙陈毅门福民张扬李永生王洪权张晋辉刘海蓉夏磊磊赵博
关键词:降解体内外生物材料
透明质酸改性PHBV组织工程纳米纤维支架的研究被引量:2
2017年
组织工程支架材料表面性质对细胞的黏附起着重要作用,进而影响细胞的增殖、分化等一系列生长过程.本研究采用天然生物大分子透明质酸(hyaluronic acid,HA)对聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯)(Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate),PHBV)进行表面修饰以提高材料的表面生物活性.首先通过静电纺丝法制备PHBV纳米纤维支架,利用1,6-己二胺胺解在PHBV表面引入自由胺基,并以此为反应活性位点在水溶性的碳化二亚胺/N-羟基琥珀酰亚胺缩合剂体系中将透明质酸固定接枝在PHBV表面.SEM结果表明,静电纺丝制备的PHBV纳米纤维支架表面平滑程度高,纤维直径分布较均匀,且没有串珠;FTIR证明1,6-己二胺改性及透明质酸接枝改性PHBV纳米纤维支架材料均成功实现;茚三酮法表明PHBV表面胺基密度随胺解时间增加而增大,在胺解约50min时达到最大值;水接触角法表明固定接枝透明质酸后,表面亲水性明显改善;细胞实验表明透明质酸改性的PHBV纳米纤维支架可显著促进软骨细胞的体外增殖.综上所述,透明质酸改性的PHBV纳米纤维支架可望应用于软骨组织工程领域.
刘海蓉黄继英周征胡薏冰李永生邹鹏戴瑶
关键词:透明质酸表面改性亲水性生物相容性
多孔碳酸钙生物陶瓷的制备及表征
骨组织工程为解决由于先天不足、事故等原因造成的骨缺损修复这一难题提供了新的途径。在骨组织工程中,支架材料具有重要作用,它不仅为细胞提供赖以生长、分化和增殖的场所,引导受损组织再生和控制再生组织结构,同时也为损伤部位提供临...
李永生
关键词:骨组织工程碳酸钙多孔陶瓷生物相容性
文献传递
非编码RNA在骨组织工程细胞与支架构建中的研究与应用被引量:2
2020年
背景:越来越多的研究工作证实在维持骨稳态的精细复杂机制中有许多非编码RNA发挥作用,将非编码RNA作为生物活性因子用于骨组织工程修复骨缺损是一个研究热点。目的:介绍非编码RNA作为生物活性因子在骨组织工程中的应用。方法:由第一作者在2018年12月至2019年3月间以"bone tissue engineering,nc RNA(miRNA、siRNA或lncRNA),scaffold,drug delivery system"为关键词,检索2004至2019年期间Web of Science、Pub Med、Springer Link数据库收录的相关文献。初检得到相关文献1 754篇,筛选后对95篇文章进行分析。结果与结论:因为非编码RNA在成骨分化中发挥关键作用,所以可以作为骨组织工程的重要生物活性因子得以应用。目前基于非编码RNA生物活性因子的骨组织工程修复方式,成为骨缺损修复的一个研究热点,主要有2种应用策略:(1)将种子细胞内非编码RNA转录有目的地改变后与骨组织工程支架结合,以促进骨缺损修复;(2)用特殊设计的骨组织工程支架可控地、有目的地改变种子细胞内非编码RNA表达,以促进骨缺损修复。此外,愈来愈多的非编码RNA在骨再生过程中的功能被明确,表现出良好的应用前景。
黄慧戴瑶李永生陈微唐芳黄宇婷周征刘海蓉
关键词:非编码RNA骨组织工程骨再生转录调控药物递送系统
淫羊藿苷/PHBV多孔支架材料制备及对细胞体外扩增的影响机制
刘海蓉夏磊磊李永生周征戴瑶刘洪波
关键词:淫羊藿苷PHBV细胞增殖药物缓释
一种花旗松素改性纤维支架及其制备方法和应用
一种花旗松素改性纤维支架,该花旗松素改性纤维支架为在扫描镜下的微观结构为多孔纤维状,其平均纤维直径为0.51‑1.45μm,该花旗松素改性纤维支架中花旗松素负载于基质材料上,基质材料为聚‑羟基丁酸酯‑共聚‑羟基戊酸酯、聚...
刘海蓉钟日晟周征李永生
文献传递
PHBV/葡聚糖纳米药物载体的制备及表征被引量:3
2018年
两亲性聚合物纳米颗粒作为疏水性抗肿瘤药物载体因其能够增强化疗效率并降低毒副作用而受到广泛关注.采用双乳液溶剂挥发法制备了聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯)(PHBV)/葡聚糖纳米颗粒,测得平均粒径为205.0±6.9nm,Zeta电势为-1.59±0.12mV,纳米颗粒具有明显的壳核结构,粒径均一,分散性良好.将疏水性化疗药物顺铂包载后,其粒径及电势均无明显变化,载药量达19.3±2.9%.顺铂在模拟肿瘤细胞环境pH=5.5的磷酸盐缓冲液(PBS)中比正常细胞环境pH=7.4时释放更快,且累计释放周期均长达7d以上,表明该药物载体具有一定的pH响应性以及优异的缓释性能.细胞集落形成实验表明PHBV/葡聚糖纳米药物载体具有良好的生物相容性,而载药纳米颗粒对肿瘤细胞的毒性明显高于正常细胞,表明该纳米颗粒对肿瘤细胞具有更强的杀伤作用.综上所述,PHBV/葡聚糖纳米颗粒具有两亲性分子结构,合适的粒径及Zeta电势,显著的缓释效果,对肿瘤细胞具有pH响应性及更强的杀伤作用等优势,有望成为一种新型纳米药物载体,在癌症化疗中显著提高药物利用率并降低毒副作用.
刘海蓉张清卿周征周征胡薏冰张水寒戴瑶
关键词:PHBV葡聚糖药物载体体外药物释放细胞毒性
一种人参皂苷Rg1改性纤维支架及其制备方法和应用
本发明提供了一种人参皂苷Rg1改性纤维支架,该人参皂苷Rg1改性纤维支架为多孔纤维状,其纤维直径为10nm‑100μm,该人参皂苷Rg1改性纤维支架中人参皂苷Rg1负载于基质材料上,基质材料为聚己内酯、聚丙交酯、聚乙交酯...
刘海蓉李永生周征钟日晟
文献传递
一种花旗松素改性纤维支架及其制备方法和应用
一种花旗松素改性纤维支架,该花旗松素改性纤维支架为在扫描镜下的微观结构为多孔纤维状,其平均纤维直径为0.51‑1.45μm,该花旗松素改性纤维支架中花旗松素负载于基质材料上,基质材料为聚‑羟基丁酸酯‑共聚‑羟基戊酸酯、聚...
刘海蓉周征李永生其他发明人请求不公开姓名
共2页<12>
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