中国康复医学会《中国组织工程研究》杂志社临床应用4大领域的相关实验研究、临床应用研究、实验动物模型研究、转化医学研究等优秀 成果的文章,尤为关注采用新理论、新技术、新方法进行组织工程领域学术技术研究的创新成果, 关注体现组织工程研究过程中具有在体客观量化评价指标的优秀研究成果。编 辑《中国组织工程研究》杂志编辑委员会1.在组织工程生物材料研究领域,杂志出版的栏目有:1.1组织工程生物材料-组织工程骨材料-膜生物材料-组织工程软骨材料 -可降解吸收材料-组织工程血管材料 -细胞外基质材料-组织工程神经材料 -纳米生物材料-组织工程口腔材料 -抗菌抗病毒材料-组织工程眼科材料-复合支架材料1.2组织工程生物材料研究技术与方法-材料生物相容性-材料力学及表面改性-生物材料模型构建-生物材料基础实验地 址沈阳浑南新区10002邮政信箱邮 编110180电 话 024-31416864-生物材料临床实践024-23380576024-31416691-药物控释材料2.在组织工程干细胞培养与移植研究领域,杂志关注的前沿技术有:在线投稿 www.CRTER.org 网 址 www.CRTER.org2.1生物材料前沿科学及基础创新(1) 纳米生物材料及其纳米生物学效应与风险的基础研究研究内容:自然组织的纳米生物材料的结构及其装配,合成纳米生物材料的积极和负面的 纳米生物学效应及其临床应用前景和风险,包括:特定自然组织的纳米分层结构及其自装配原
1997年1月创刊(总第915期) 第24卷第22期旬刊理及高通量计算模拟和实验研究,纳米粒子对细胞选择性凋亡和增殖的作用机制研究,纳米生 物材料在体内的降解机制及降解产物对组织再生的影响及生物学风险研究,纳米生物陶瓷及复
2020年8月8日出版合材料的高生物活性及其产生的机制及与纳米晶粒的化学组成、尺度和结构的关系,模拟自然 组织装配或制备纳米生物材料的软纳米技术探索等。主 编(2) 材料及组织工程化制品与机体免疫防御和再生系统的相互作用及对组织再生的影响研究内容:植入材料和组织工程化制品对机体免疫防御和再生系统的作用和调节机制;炎 症反应和巨噬细胞对细胞行为和组织再生的影响 植入材料和组织工程化制品中细胞增殖、分化、
唐佩福执行副主编毕郑钢姜保国刘皤 马信龙石炳毅汤欣
回归及材料和宿主免疫再生系统对其影响的机制。(3) 植入材料物理特性对细胞行为、组织结合与再生的调控作用及其分子机制研究内容 植入材料宏观及表面/界面力学性质(强度、弹性模量、刚性)、表面/界面电荷、 电位及分布、晶粒度、粗糙度、拓扑构型,以及孔隙结构(孔隙率、孔隙尺度及分布等)的表
吴新宝张长青张英泽
征及其对细胞招募、迁移、锚定、增殖、分化、凋亡及与组织结合的影响及其定性及半定量关系, 对组织再生及与软、硬组织结合的影响及分子机制。2.2生物材料关键核心技术赵德伟社 长王莉莎出 版 《中国组织工程研究》 杂志社
2.2.1组织工程技术(1) 骨、软骨、小口径血管等人体结构组织工程化技术研究内容:基于机体结构类组织功能、空间结构等解剖学基础的模拟及装配分析,研发用 于多细胞共培养的多功能支架材料,建立体外多细胞共培养的活体器械制备体系,完善体内外 验证和评估,开展结构类组织的临床应用及产业转化。广告代理本刊广告部印 刷(2) 组织工程的生物力学微环境研究及实验技术研究内容:建立生理和病理条件下组织工程产品或组织工程支架植入后与周围宿主细胞及 组织相互作用的生物力学和力学生物学模型,以及生物力学特性测试技术及试验装置,建立基 于多孔支架结构传质特性、细胞及组织力学生物学特性、结构组织或器官生物力学强度的计算
辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司国内发行机仿真模拟技术和组织植入体形态、结构优化设计软件,提供体外试验装置和动物实验验证技术。
中国邮政集团公司辽宁省报刊发行局邮发代号:8-584国外发行中国国际图书贸易集团有限公司发行代号:WK38622.2.2植/介入医用导管及器械表面超亲水超润滑改性研究研究内容:研究肌肉一骨骼系统、心血管系统、泌尿系统、消化系统、呼吸系统、生殖系
统的植/介入导管及器械的表面生物活化、表面超亲水超润滑及抗菌等生物功能化改性材料与 工程化技术,开发具有表面抗阻、抗菌和防组织粘连的多功能的医用导管和医疗器械产品。 2.2.3生物材料制备技术订 购本刊发行部定 价5.00元/册中国标准连续出版物号(1) 用于骨质疏松治疗的纳米生物材料制备的工程化技术及临床应用技术研究内容:研究纳米生物材料的纳米生物学效应,重点突破可促进成骨细胞增殖和诱导骨 再生的纳米生物材料的设计和制备的工程化技术,设计用于骨质疏松预防和治疗的新剂型,研 发其制备及临床应用技术,建立疗效和风险评价的模型和方法。(2) 促进组织再生的纳米生物材料制备及载药技术研究内容:根据不同组织再生修复的特点和周期,选择典型软、硬组织缺损修复和再生作 为模型,研发具有促进缺损或病变组织再生和修复等生物功能的纳米有机、无机药物/活性元 素或因子的载体及其制备技术,包括可促进各种组织再生修复的纳米材料及具有多级结构的原 位复合纳米材料设计和制备,以及材料中活性元素/因子的固载、控制释放等技术。ISSN 2095-4344CN 21-1581/R(下转本期3520页)坚持“创新,科学,严谨,规范”的刊社精神:坚持创办数字化、国际化、精品化受学科专家喜欢阅读的专业期刊。 高质量:每篇稿件均需小同行专家审稿1个月;高效率:优秀稿件2-3个月、一般稿件接收后6个月出版。 多元化:提供申请专利咨询,临床试验设计、注册和方案文章发表咨询,建立内容完善的作者ORCID、Research Gate,向国际杂志投稿选刊、翻译、润色服务。丁洁,李新颖,李鹏.改性玻璃离子水门汀应力松弛蠕变实验21中国组织工程研究,2020, 24(22):3515-3520. DOI:10.3969/i.issn.2095-4344.2263作者贡献:丁洁进行实验设计,实验实施为丁洁、李鹏,实验评估为
李新颖,资料收集为李新颖,成文丁洁,审校为李鹏、李新颖。[7] BIDRAAS, TISCHIER M, PATCH C, et al. Survival of 2039complete arch fixed implant-supported zirconia prosthe-ses : A retrospective
经费支持;该文章未接受任何经费支持。利益冲突:文章的全部作者声明,在课题研究和文章撰写过程不存在
利益冲突。study.J Prosthet Dent. 2018;119(2):220-224.[8] TAHAYERI A, MORGAN M, FUGOLIN AP, et al. 3D printed versus
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FUKAZAWA S, ODAIRA C, KONDO H. Investigation of accura-cy and reproducibility of abutment position by intraoralscanners.J Prosthodont
写作指南:该研究遵守国际医学期刊编辑委员会《学术研究实脸与报
告和医学期刊编辑与发表的推荐规范》。如查童:文章出版前已经过专业反剽窃文献检测系统进行3次查重。文章外审:文章经小同行外审专家双盲外审,同行评议认为文章符合
期刊发稿宗旨。Res.2017;61(4):450-459.[10]
NAGAS E, KUCUKK/VYA S, EYMIRLI A, et al. Effect of Laser-Activated.
生物统计学声明:该文统计学方法已经吉林大学机械科学与航空航天
学院教授周振平专家审核。Irrigation on the Push-Out Bond Strength of ProRoot MineralTrioxide Aggregate and Biodentine in Furcal Perforations.Photomed Laser Surg.
文章版权:文章出版前杂志已与全体作者授权人签署了版权相关协议。开放获取声明:这是一篇开放获取文章,根据《知识共享许可协议》
“署名-非商业性使用-相同方式共享4.0”条款,在合理引用的情况下, 允许他人以非商业性目的基于原文内容编辑、调整和扩展,同时允许任何 用户阅读、下载、拷贝、传递、打印、检索、超级链接该文献,并为之建
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(Polyether-ether-ketone, PEEK)材料及成型 加工和产业化生产技术。2.3天然生物材料和组织免疫原性消除技术(1)海洋源生物材料的制备及纯化技术研究内容:重点研究高纯竣甲基壳聚糖 的低成本、规模化的绿色制备工程化技术及 其杂蛋白、内毒素的去除纯化和高脱乙酰度 的控制技术,海藻酸钠中的杂蛋白、内毒素 及杂多酚等去除的纯化技术,医用海洋源生 物材料的纳米颗粒、凝胶、纤维、薄膜、纺 织品等的产业化生产技术。3.生物材料前沿创新产品开发3.1骨科生物材料及植入器械
(1) 关节软骨再生性植入材料研发及功能评价研究内容:突破可保障关节长期负重功 能的可再生软骨的生物材料空间结构设计及 制备关键技术,开发针对修复不同类型关节 软骨的个性化植入器械和临床植入手术,建 立临床手术规范及术后康复计划,包括影像 学在内的临床试验评价的术后跟踪统计分析 的模型和方法。(2) 软骨、骨一体化诱导性支架材料研发及功 能评价研究内容:可诱导关节软骨、类天然软 骨-骨界面基质再生的一体化软骨支架材料,
突破可维持再生软骨的软骨表型又可与骨紧 密结合的软骨,软骨-骨界面一体化的设计及 制备的关键技术;进行材料安全性以及软骨 修复重建的有效性评价,开展临床试验;建 立中试生产线和质量保证体系o(3) 新型人工关节材料研发及功能评价研究内容:研发新型人工膝、髓关节、突 破人工关节表面生物活性涂层与其基体高强 度界面结合的制备技术,新型人工关节摩擦副 材料的耐磨表面制备技术,表面抗菌技术等。(4) 生物活性脊柱及节段骨缺损修复器械研 发及功能评价研究内容:研发可诱导脊柱组织再生的 新型脊柱融合器和节段骨缺损修复器械,包 括兼具骨再生及治疗功能的替代材料,可降 解高分子及金属材料等。(5) 促进成骨细胞增殖且诱导骨组织再生的 纳米生物材料研究内容:研发可预防和治疗骨质疏松 的纳米生物材料,重点突破可促进骨细胞增 殖和骨组织再生的可注射型纳米材料的设计 和制备技术,以及纳米粒子的化学组成、粒 度和浓度的优化设计。(下转本期3526页)3520ISSN 2095-4344 CN 21-1581/R CODEN: ZLKHAH张宾,李军,张俊花,孙丽华,刘玉三,崔彩云.3D打印数字化外科导板在上前牙种植中的应用效果评价中国组织工程研究,2020, 24(22):3521-3526. DOI:10.3969/i.issn.2095-4344.2278[16] [17]
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功能评价研究内容:开展多孔<便材料构效关系的深 入研究,不同用途多孔锂骨科植入产晶和口腔 修复植入产晶的设计;多孔锂结构与性能的精 准调控及一体化制备技术研发,体内修复功能 (支撑、组织再生、骨整合等)if价及优化、临 床试验及临床疗效评价,研究综合利用注册检 验大数据分析等方式,开展人工智能验证性分 析^^价”(7) 高强度韧带再生性材料研发及功能评价研究内容:以高强度韧带再生和十字韧 带修复为主要目标,研发合成高分予基韧带 再生性材料,实现韧带的再生或重建;以实 现十字韧带与骨的融合为董点,研发十字韧 带撕裂后的高效修复材料;扩天材料对其他 承力管腔组织修更的应用.(8) 儿童骨缺损再生植入器械开发及临床应 用方案研究研究内容:针对儿量颅、颌面和干骨段 缺损的重大损伤或病变,研发适用于儿童骨 再生的个性化骨植入器械,以及骨再生器械 的临床植入技术,解决常规骨植入器械不能 适应儿童骨发育过程中骨骼长大的问题.3.2神经再生材料和植入器械(1)中枢神经再生材料和植入器械应理论体系;开展针对临床转化应用基础研 究,为建空早期诊断标准提供依据,开展临 床试验研究,进行安全性有效性评价,建立 中试生产线,建立相关产品标准.(2)周围神经再生材料和植入器械研究内容:研究周围神经损伤后微环境与 神经再生的分于生物学机制及神经移植物对 周围神经再生相互作用途径;重点研究周围神 经长距离缺损的修复,突破神经诱导性移植物 制备关键技术;开展基于诱导型组织工程神经 如可降解细胞基质化组织工程神经餉构建研 究,并建立相应产晶质量标准,完成临床前研 究,开展临床试验研究;研究制定产品标准及 评价神经再生和功能恢复的新方法,完成材料 的体内安全性评价和有效性评价,建立生产线 和质量保证体系,形成产岛”3.3心脑血管植、介入材料和器械(1) 具有血管组织修复功能的新一代全降解
聚合物支架研究内容:深化生物材料诱导成年中枢
神经系统再生餉细胞和分子机制研究,研究 材料对中枢神经系统损伤后内源性神经发生 微环境餉影响;开展修复灵长类长距离(M2 厘米)脊髓损伤研究,揭示并阐明材料对中枢 神经系统再生餉诱导作用及其机制,形成相
研究内容:研发具有血管组织修复功能 的新一代全降解聚合物支架,突破支架设计 和制备的工程化技术,包括支架材料的设计 及制备技术;血管内皮和中层平滑肌细胞表 型调控;血管组织修复中的逆转钙化技术和 降解控制技术等.(2) 全降解金属与合金冠脉血管支架研究内容:研发全降解金属与合金冠脉 血管支架,突破支架的设计和制备的工程化 技术,包括产品用金属与合金材料、支架管 材加工、支架结构设计与制造、载药涂层技 术等;开展医用金属及其支架用管材质量稳 定化制备技术研究,建立支架管材质控标准;
开展金属血管支架与机体之间力学、化学、 生物学交互作用与降解代谢研究;研究制定 产晶技术要求,进行临床前和临床试验研究°(3) 人用红细胞代用品中试工艺优化及功能 评价研究内容:利用现代生物学技术,研制 具有携释氧功能的人用红细胞代用品及其工 程化制备技术,并建立相关产晶餉质量评价 技术要求、中试生产质量管理体系、产品的 稳定性及药包材与产品的相容性;开展产晶 用于灵长类动物的安全性和有效性试验研 究,重点开展在特殊病理条件下(如超量换血 模型、低血容量休克模型等)产品的安全性及 有效性研究.(4) 主动脉腔内治疗器械开发及临床应用方 案研究研究内容:针对高外科手术风险的主动 脉瘤与夹层等疾病,开发新型全主动脉腔内 治疗器械,研究制定产品技术要求,建产 品临床操作规范,形成创新型产品和临床应 用方案°(5) 心脑血管系统修复材料和植/介入器械表 面改性技术研究内容:突破心脑血管系统修复材料 和植/介入器械抗凝血、抗组织增生的表面改 性技术;针对医用高分于小口径人工血管、 人工机械心脏瓣膜、医用导管、脑血管支架 等产品,研究开发表面抗凝血和抗组织增生 涂层、接枝官能团或生物分于、微图案化以 及提高亲水性等改性技术,实现诱导内皮化、 抗凝血、抗组织增生,以及防粘连和高润滑 性等生物功能.(下转本期3601页)3526ISSN 2095-4344 CN 21-1581/R CODEN: ZLKHAHHUANG YT, ZUO EJ. Application of a digital articulator based on virtual reality technique in oral repair.Zhongguo Zuzhi Gongcheng Yanjiu. 2020;24(22):3594・3601. DOI:10・3969@issn.20g5~4344.2277[30] RIOS HF, BORGNAKKE WS, BENAVIDES E. The use of cone-beam [40] 王晶,陈俊鹏,王洋,等.数字化下颌运动记录及咀嚼肌肌电图在下颌骨肿瘤
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(3)高值牙科修复材料研究内容:研发防踽粘接材料及牙色牙体
诱导内源性干细胞定向分化、再生或修复晶状 体、视网膜、眼睑、结膜等眼组织缺损或相关
二瓣化畸形比例高的特点,研发符合中国老年 性主动脉瓣膜狭窄和关闭不全的介入治疗生物
修复材料、牙周缺损骨再生材料、新型透明牙 疾病的生物材料,完成材料生物安全性和功能
套隐形矫治器材料、低收缩材料等;开展体夕卜 重建有效性评价。3.6皮肤材料研发瓣膜,包括预装式介入瓣膜;突破防止瓣膜周 漏的设计和技术,开发手术器械减小输送系统
实验、动物实验及临床试验,进行组织修复及 功能重建的有效性评价。(1) 功能性敷料、组织补片等新型高值耗材研究内容:研发止血、抗菌、促愈合、减
尺寸等;研究制定产品标准,进行动物和临床 及临床应用技术研究.3.5眼科植、介入材料和器械(1) 角膜再生性材料研究内容:研究材料组成、结构对干细胞、
⑺经导管肺动脉瓣膜置换系统开发及临床应用 方案研究研究内容:针对肺动脉反流和肺动脉狭窄
轻瘢痕等功能性敷料,以及用于人体软组织修 复的新型组织补片。突破赋予材料生物活性、 克服异物反应,降低动物源补片抗原性和免疫
角膜上皮细胞、内皮细胞及基质细胞定向生长和 分化的影响,突破材料有序结构装配和角膜植入
两种治疗需求,开发具备抗凝血、耐久度高、 输送系统尺寸小的生物瓣膜产品;研究制定产 品技术要求,建立产品临床操作规范,形成创 新型产品和临床应用方案。应答、显著提高强度等材料设计和制备关键技 术问题,研发其批量化稳定生产技术。3.7血液净化材料体成型关键技术,建立中试生产线,进行安全性
评价及角膜再生有效性评价,开展临床试验。(2) 眼科高值耗材研究内容:研发恢复眼眶组织正常生理结
(1 )重度感染或重症免疫性疾病治疗性血液净化
3.4 口腔植入材料及器械研发
构和功能的眼眶软、硬组织再生性材料,揭示 材料组织诱导性对眼眶软、硬组织再生及功能 的影响;基于新型超支化聚合物和超分子结构
产品开发及临床应用方案研究研究内容:针对重度感染或重症免疫性疾 病(如自身免疫性脑炎、扩张型心肌病、器官移 植排斥反应等),开展固定化酶、血液滤过吸附、
⑴新型牙种植体研究内容:研发穿龈部分具有良好生物密 封特性的新型牙种植体,突破牙种植体表面生
的人工玻璃体、新型眼科粘弹剂,以及用于视
物活化及抗菌改性技术,以及产品设计及精密 加工等关键工程化技术,形成系列牙种植体并
网膜病变、青光眼治疗等的填充物及药械组合 致病抗体靶向清除等新技术研究,研发新型治
植入器械等;提出上述材料的设计原理,突破 工程化制备技术,开展临床试验。(3) 人工晶状体等高端眼科植入材料研究内容:研发人工晶状体的单体合成、
疗性血液净化材料与血液净化装置。(2) 血液透析材料及体外循环设备研究内容:研发新型血液净化膜材料和滤 器,以及血液透析耗材;研发便携式人工肾装置。研发相应的配套器件及手术器具。(2)个性化颌面部软、硬组织修复材料研究内容:研发用于颌面软、硬组织修复
的生物材料,包括具有骨诱导性的个性化颌面 骨修复材料和新型颌面软组织修复材料。开展
高分子聚合及改性技术,研发具有高级屈光性 能的人工晶状体等眼科材料及植/介入手术配套 (3) 全血灌流高性能吸附剂及装置研究内容:针对临床重症肝衰、脓毒血症、 重度中毒等患者,研发高选择性全血灌流吸附
临床试验,进行组织修复和功能重建的有效性 器械和系统,开展临床试验;建立基于中国人 眼部生物学参数的大数据平台/库,为人工晶状
评价。剂及灌流装置。体等的精准设计提供基础数据;研发可集聚和
P.O. Box 10002, Shenyang 110180 www.CRTER.org3601
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