近日,浙江大学唐睿康教授团队在《科学·进展》(Science Advances)杂志上在线发表了题为“Repair of tooth enamel by a biomimetic mineralization frontier ensuring epitaxial growth”(基于仿生矿化前沿的牙釉质外延生长修复)的研究论文。该研究突破性利用超小尺寸的磷酸钙纳米簇在人牙釉质表面仿生构建矿化结晶前沿,诱发了牙釉质自发外延生长,实现了牙釉质多级结构的重新构筑,实现了高仿真的全牙牙釉质修复。
在生物矿化的研究中,人们已经发现生物矿化组织生长发育的前沿往往是生物材料的晶体相和无定形前驱相的界面。在界面处,晶体相与无定形相两者之间的相互紧密结合保证了前驱体能够按照高度有序化的晶体基底进行外延结晶,从而保证材料结构的精确复制和生长。基于此,研究团队利用超小尺寸的磷酸钙纳米簇新技术在人牙釉质表面仿生构建出“无缝连接”的羟基磷灰石晶体——无定形磷酸钙矿化界面,成功模拟了生物矿化中的结晶前沿,诱发了牙釉质的自发外延生长,保证了修复后釉质的力学性能,使之与天然牙釉质几乎一致。然而,口腔的环境比体外模拟环境更为复杂,仍需要针对不同的情况进一步研发模拟真实生物复杂环境的原位硬组织修复技术。
该研究提出了一种多级复杂结构材料的构建方法,有望将牙齿修复从“填料填补”带入“仿生再生”的新阶段,为人体牙釉质组织的原位再生修复提供了一种可能。同时,该策略还可用于体内骨质疏松组织的修复,具有很好的生物应用前景。本研究得到国家重点研发计划“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项(2018YFC1105100)等的资助。
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牙釉质坚硬但无法再生,且结构复杂,如何修复一直是仿生领域的难题。近日,我国学者牵头开展的人工牙釉质研究取得新突破,结构和性能与天然牙釉质相近的复合材料有望成为新一代牙齿修复材料。这项研究由北京大学口腔......
近日,浙江大学唐睿康教授团队在《科学·进展》(ScienceAdvances)杂志上在线发表了题为“Repairoftoothenamelbyabiomimeticmineralizationfron......
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近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员吴正岩课题组与上海交通大学第九人民医院教授邹多宏、合肥研究院强磁场科学中心研究员钟凯合作,开发了一种新型稀土掺杂的氟化物诊疗剂,为肿瘤精......
上海交通大学医学院药理学与化学生物学系高小玲课题组,通过构建内核包载siRNA的重组高密度脂蛋白纳米载体,将RNAi药物安全递送入脑,并借助Ras激活的肿瘤细胞依赖于巨胞饮“营养蛋白”维持生长和生存的......
西方化学史的研究者们几乎一致认为,磷是在1669年首先在德国汉堡的一位姓布兰德,名叫亨尼格(HenningBrand)的人发现的。至于他是怎么获得磷的呢?一般的说法是,他是通过强热蒸发大量的人尿得来的......
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日本东北大学研究人员最新报告说,他们在动物实验中发明了利用诱导多能干细胞制成釉细胞的技术,成釉细胞可以发育出牙齿最坚硬部分——牙釉质。日本东北大学教授福本敏等人报告说,他们利用来自实验鼠胚胎的牙源性上......