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AFM | 重庆大学蔡开勇等团队研究发现瞬时产高氧界面结合镁离子递送:通过重编程骨免疫微环境促进骨整合

iNature 2025-09-27 00:05
文章摘要
本文针对钛植入体无菌松动问题,提出了一种瞬态高氧界面结合镁离子递送的新型涂层设计。研究背景指出传统钛植入体因界面生物活性不足导致骨整合不良,而骨免疫微环境中的巨噬细胞极化对骨再生至关重要。研究目的是通过MgO₂-GelCAT复合涂层实现局部高氧和Mg²⁺协同释放,重编程免疫微环境。实验表明该涂层具有388.5 kPa强附着力,在缺氧条件下能促进巨噬细胞从M1向M2表型转化,增强间充质干细胞成骨分化和血管生成。结论证实该策略无需外源生物制剂即可构建自维持再生微环境,显著提升骨整合效果,为临床植入体改良提供新途径。
AFM | 重庆大学蔡开勇等团队研究发现瞬时产高氧界面结合镁离子递送:通过重编程骨免疫微环境促进骨整合
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