刘巍
- 作品数:9 被引量:6H指数:2
- 供职机构:安徽医科大学口腔医学院更多>>
- 发文基金:安徽省科技攻关计划国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:医药卫生社会学经济管理化学工程更多>>
- 可注射式吸水膨胀性排龈膏的制作方法
- 本发明涉及可注射式吸水膨胀性排龈膏的制作方法。该方法的具体操作如下:取聚乙烯吡咯烷酮(PVP)1-3g和浓度15%的氯化铝溶液20mL,两者混合,放置在70℃的水浴箱内,30min分钟,使其充分溶解;再缓慢加入20-30...
- 徐晓华李全利祝小鹏宁天云刘巍
- 牙本质基质蛋白-1仿生多肽诱导Ⅰ型胶原仿生矿化的研究
- 目的本研究模拟牙本质生物矿化的过程,根据牙本质基质蛋白-1(DMP-1)与牙本质Ⅰ型胶原结合的功能域结构以及釉原蛋白中与羟基磷灰石成核密切相关的功能序列,设计牙本质基质蛋白-1(DMP-1)仿生体多肽"DSESSEEDR...
- 刘巍
- 关键词:多肽仿生生物矿化
- 文献传递
- 牙本质仿生矿化与微结构再生的研究
- 目的抑制脱矿的牙本质胶原纤维的降解,诱导脱矿的牙本质胶原纤维再矿化,阻塞牙本质小管;复制牙本质的基本微结构——矿化的牙本质胶原纤维,实现胶原内矿化和胶原纤维之间的矿化,形成类釉质结构覆盖牙本质,保护牙髓-牙本质复合体。方...
- 李全利刘巍周润芝吴晓婷许强建曹颖梅蕾朱振雄
- 文献传递
- 分子仿生诱导釉质微结构再生的研究进展
- 2011年
- 牙体仿生材料的研究是当前口腔生物材料研究的前沿。成熟的牙釉质是一种无细胞的高矿化组织,采用非细胞生物的技术方法,诱导釉质微结构的再生成为牙体仿生材料研究的切入点。本文综述了釉质微结构仿生的特点和分子原理,重点介绍了几种釉质仿生有机分子模板的设计和构建,以及目前釉质仿生研究存在的问题与展望。
- 祝小鹏刘巍李全利
- 关键词:分子仿生生物矿化
- 可注射吸水膨胀性排龈膏的制备与排龈效果评价被引量:3
- 2012年
- 目的研制一种新型可注射、吸水膨胀性排龈材料的膏剂。方法将吸水膨胀性高分子载体基质与高岭土、氯化铝等药物机械混合,获得一种膏剂材料。采用ExpasylR作为对照,体外评价其在水中的稳定性和吸水膨胀性能,通过动物实验评价其排龈效果。结果新型排龈膏体外吸水膨胀,但是可以维持结构的完整性,不会崩解。动物实验也显示无论在牙龈高度退缩和龈沟宽度变化方面都有良好的排龈效果。结论获得一种新型的具有良好应用前景的可注射吸水膨胀性、遇水不崩解的排龈材料。
- 徐晓华祝小鹏宁天云刘巍李全利
- 关键词:可注射性
- 上海市与安徽省口腔医学住院医师规范化培训的对比和思考被引量:2
- 2018年
- 全国各省市都在推进住院医师规范化培训政策,该文查阅上海市及安徽省的口腔医学住院医师规范化培训相关文件,结合自身工作,把上海市与安徽省的口腔医学住院医师规范化培训模式在招生、培训内容和考核方法上进行对比分析,旨在提出更适合口腔医学专业的培训方法。
- 刘巍李全利
- 关键词:住院医师口腔医学
- 贻贝仿生聚多巴胺抑制牙本质胶原纤维降解的研究
- 目的根据仿生海洋贻贝的生物粘附机理,采用聚多巴胺涂层于脱矿牙本质胶原纤维网,,研究其对脱矿牙本质胶原纤维降解的抑制作用。方法①将牙齿切片分为A、B两组,每组5个牙片。②两组牙片均用37%的磷酸酸蚀3min。③A组牙片放入...
- 许强建吴晓婷陈佳龙刘巍唐丽丽唐旭炎李全利
- 文献传递
- 可注射式吸水膨胀性排龈膏的制作方法
- 本发明涉及可注射式吸水膨胀性排龈膏的制作方法。该方法的具体操作如下:取聚乙烯吡咯烷酮(PVP)1-3g和浓度15%的氯化铝溶液20mL,两者混合,放置在70℃的水浴箱内,30min分钟,使其充分溶解;再缓慢加入20-30...
- 徐晓华李全利祝小鹏宁天云刘巍
- 文献传递
- 牙本质基质蛋白-1仿生多肽的设计与评价被引量:1
- 2013年
- 目的设计一种牙本质基质蛋白-1(DMP-1)的仿生多肽,仿生DMP-1与胶原纤维结合,并启动矿化功能。方法依据DMP-1与胶原纤维结合的功能序列以及釉原蛋白介导羟磷灰石成核的功能序列,采用固相合成法合成DMP-1仿生多肽,其氨基酸序列为DSESSEEDRTKREEVD。利用免疫荧光法评价该多肽与胶原蛋白的结合能力;将其依次浸入氯化钙溶液和磷酸氢二钠溶液中,采用扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)以及选区电子衍射环(SAD)分析其诱导羟磷灰石晶体成核生长的矿化能力。结果免疫荧光结果表明:本研究设计的DMP-1仿生多肽可以与牙本质胶原纤维结合;SEM、TEM观察结果显示:该多肽可以从溶液中摄取钙磷离子,诱导羟磷灰石晶体成核矿化。结论多肽DSESSEEDRTKREEVD可以模拟DMP-1与胶原蛋白结合及启动矿化的能力,可以作为研究牙本质仿生矿化的一种分子工具。
- 刘巍曹颖沈军许强建朱振雄李全利
- 关键词:多肽仿生生物矿化