国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

聲帶黏膜組織工程的研究進(jìn)展

2018-01-16 17:54何長頂邵駿
中國眼耳鼻喉科雜志 2018年1期
關(guān)鍵詞:網(wǎng)架聲帶膠原蛋白

何長頂 邵駿

聲帶從組織學(xué)上可分為3層結(jié)構(gòu):上皮層、固有層和肌肉層。上皮層為黏膜上皮,主要由鱗狀細(xì)胞組成,作用是保護(hù)深層組織;聲帶固有層是聲帶發(fā)音中聯(lián)系最密切的組織結(jié)構(gòu),是位于上皮層和肌層之間柔軟的結(jié)締組織,固有層又可分為淺固有層、中固有層和深固有層[1];固有層深面為甲杓肌。聲帶上皮及淺表層構(gòu)成聲帶的包膜部(cover),而深層及聲帶肌合稱為聲帶本體部(body)[2-3]。聲帶黏膜在發(fā)聲期間呈波浪形運動,這種力學(xué)特性主要依賴于聲帶組織特殊的結(jié)構(gòu)。很多常見刺激可以導(dǎo)致聲帶功能紊亂和損害,包括過度發(fā)聲、化學(xué)暴露(如吸入煙霧)、胃食管反流、過敏、插管、外傷、放射性炎癥等。良性的聲帶損傷通常局限在淺固有層,通過禁聲和言語訓(xùn)練可以暫時緩解,但有些病變則需要手術(shù)治療解決,如聲帶小結(jié)和聲帶息肉。手術(shù)或其他醫(yī)源性損傷可能導(dǎo)致聲帶正常組織纖維化[4]。聲帶瘢痕的形成會破壞聲帶黏膜的層次結(jié)構(gòu),降低固有層的柔軟性、損害發(fā)聲,并且會造成聲帶黏膜黏彈性的改變和聲帶的不規(guī)則振動,最終引起聲嘶。聲帶瘢痕對耳鼻喉科醫(yī)師來說仍然是個挑戰(zhàn),因為如今仍缺乏有效的療法。到目前為止,聲帶瘢痕的治療方法主要包括,喉成形術(shù)、激光療法、瘢痕減壓切開術(shù)、上皮下筋膜移植等。雖然部分患者經(jīng)上述治療后,聲音質(zhì)量有所改善,但很難恢復(fù)到正常水平。而另一種正在研究的細(xì)胞注射療法很有希望減輕瘢痕的影響,但可能不足以修復(fù)大的瘢痕,容易被吸收,需要重復(fù)注射。所以對于聲帶瘢痕可能有效的治療方法是取代聲帶黏膜的組織工程技術(shù)。本文就聲帶黏膜組織工程技術(shù)的研究進(jìn)展進(jìn)行綜述。

1 組織工程概述

組織工程學(xué)是結(jié)合工程學(xué)和生命科學(xué),在體外或體內(nèi)構(gòu)建組織或器官的新興學(xué)科。原理是以少量種子細(xì)胞經(jīng)體外擴(kuò)增后與生物材料、細(xì)胞因子結(jié)合,修復(fù)較大的組織或器官缺損,重建其生理功能,達(dá)到完美的形態(tài)甚至功能修復(fù)是其最終目標(biāo)。根據(jù)組織工程學(xué)原理,組織或者器官的重建主要包括3個要素:種子細(xì)胞、支架材料和生物活性因子。這3種成分要求能自我裝配成有組織、有功能的結(jié)構(gòu),并且不會和個體發(fā)生排斥反應(yīng)[5]。組織工程目前的程序主要包括分離和提純用于移植的細(xì)胞,將細(xì)胞與生物材料相結(jié)合,以及制作以生物材料為基礎(chǔ)的網(wǎng)架和生物活性分子的管理[5]。在臨床上,生物材料、生長因子和信號蛋白的應(yīng)用已經(jīng)成為現(xiàn)實,這也使人類器官的修復(fù)和重生成為可能。構(gòu)建類似于聲帶固有層和上皮層的三維(3D)細(xì)胞群基質(zhì),在切除聲帶瘢痕后, 用新的有組織結(jié)構(gòu)的細(xì)胞外基質(zhì)和上皮作為替代物, 從而改善聲帶的振動功能。因此聲帶的組織工程技術(shù)包括生物網(wǎng)架、種子細(xì)胞和生物活性因子3個重要方面。Yamaguchi等[6]報道了在3D膠原凝膠基質(zhì)中重建喉黏膜,發(fā)現(xiàn)成纖維細(xì)胞和氣液面的處理對培養(yǎng)的上皮細(xì)胞增殖和分化產(chǎn)生很大影響。近些年,許多聲帶黏膜的組織工程已經(jīng)嘗試使用脫細(xì)胞化的細(xì)胞外基質(zhì)、膠原蛋白和纖維蛋白網(wǎng)架,并植入多能干細(xì)胞及其衍生物或體細(xì)胞。這些技術(shù)已經(jīng)可以生產(chǎn)出所需要組織結(jié)構(gòu)的黏膜[7]。

2 種子細(xì)胞

應(yīng)用于組織工程的細(xì)胞常常以它們的來源分類,如同種異體細(xì)胞、自體細(xì)胞和異種細(xì)胞。如今,常用的種子細(xì)胞包括脂肪細(xì)胞源干細(xì)胞、人類聲帶纖維原細(xì)胞(vocal fold fibroblasts, VFFs)和上皮細(xì)胞、口腔黏膜細(xì)胞等。這些種子細(xì)胞所制成的組織工程聲帶黏膜已經(jīng)具備近似天然聲帶組織的形態(tài)學(xué)特點。如Ling等[8]分離了人類聲帶纖維原細(xì)胞和上皮細(xì)胞,經(jīng)過培養(yǎng)后發(fā)現(xiàn)生物工程黏膜顯示出天然組織的形態(tài)學(xué)特點,包括黏膜形態(tài)的蛋白質(zhì)組、復(fù)雜性細(xì)胞外基質(zhì)與黏膜基本屏障功能的形成,這與天然組織十分相似。當(dāng)移植到犬的聲帶上時(體外),這種黏膜可以產(chǎn)生振動并輸出聲音,這些生理現(xiàn)象和自身組織所產(chǎn)生的很難區(qū)分;當(dāng)移植到人源化的鼠身上時,這種黏膜可以存活并且被人類適應(yīng)性免疫系統(tǒng)所耐受。Fukahori等[4]選擇獵犬自體的口腔黏膜細(xì)胞作為種子細(xì)胞,用組織工程技術(shù)重生聲帶黏膜。Shiba等[9]將兔間充質(zhì)細(xì)胞分離并培養(yǎng)在纖維蛋白水凝膠中,制成組織工程聲帶黏膜,然后移植到兔聲帶上,4周后切除兔聲帶并進(jìn)行發(fā)音和組織學(xué)檢測,最終在移植點上發(fā)現(xiàn)了黏膜波,證明實現(xiàn)了發(fā)音功能。而組織學(xué)顯示重吸收的纖維蛋白基質(zhì)、連續(xù)的上皮細(xì)胞和輕微增加的膠原蛋白與對側(cè)未手術(shù)聲帶相似。組織工程聲帶黏膜成功地被移植到8只兔上,并且很少出現(xiàn)瘢痕形成及免疫反應(yīng)。另外,其他常用的種子細(xì)胞還有人類胚胎干細(xì)胞[10]、骨髓來源間充質(zhì)干細(xì)胞[11],也取得很好的效果。

3 生物網(wǎng)架

恢復(fù)組織結(jié)構(gòu)功能是組織工程的一個重要原則。研究者只有復(fù)制正常組織的結(jié)構(gòu)才可能實現(xiàn)預(yù)期的功能。種子細(xì)胞的生長需要微環(huán)境,體內(nèi)組織特異性微環(huán)境決定了組織細(xì)胞的分化、成熟。然而在體外復(fù)制合成聲帶固有層細(xì)胞外基質(zhì)(extracellular matrix, ECM)的膠原蛋白、纖維蛋白、透明質(zhì)酸和各種輔助蛋白,以目前的技術(shù)很難完成,所以現(xiàn)在的方法只能在臨時網(wǎng)架中復(fù)制一些關(guān)鍵要素,這種網(wǎng)架經(jīng)過改進(jìn)后在體外可以被植入細(xì)胞吸收或者在體內(nèi)被宿主細(xì)胞吸收。支架材料可分為2大類:一是合成的,如人造聚合物和凝膠;二是天然來源的,如細(xì)胞外基質(zhì)、膠原蛋白和多糖。在以生物支架為基礎(chǔ)的聲帶組織工程中,已經(jīng)有一些比較成功的臨床應(yīng)用,如脫細(xì)胞器官基質(zhì)、生物高分子聚合物、人工合成水凝膠和人工合成高分子聚合物制成的3D網(wǎng)架[12]。

制作脫細(xì)胞器官基質(zhì)需要先移除所有活細(xì)胞和可溶性分子,分離出不含有抗原性物質(zhì)的膠原支架,因此適合不同個體甚至不同物種間的移植。目前來源于脫細(xì)胞基質(zhì)的生物支架材料已經(jīng)成功在組織工程中應(yīng)用[11, 13]。如Xu等[14]描述了一種異基因脫細(xì)胞ECM網(wǎng)架。制作過程主要是將牛聲帶固有層標(biāo)本經(jīng)過高濃度氯化鈉、核酸分解和乙醇脫水處理,達(dá)到脫細(xì)胞化并且移除免疫原性抗原表位,再將初代培養(yǎng)人VFFs種植到非細(xì)胞網(wǎng)架中培養(yǎng)。初步結(jié)果顯示,這種非細(xì)胞ECM支架可以產(chǎn)出有完整基底膜和3D結(jié)構(gòu)的基質(zhì)蛋白,聲帶纖維原細(xì)胞可以穩(wěn)定地黏附并滲透這種網(wǎng)架,并有著高度的生存能力和活躍的蛋白合成能力。生物高分子聚合物中的膠原蛋白因為其生理特性和比較好的生物相容性,常應(yīng)用于組織工程的研究,并且可以被制成水凝膠形式。雖然膠原蛋白可以單獨用在纖維原細(xì)胞的3D培養(yǎng)中,但是這種重組的膠原凝膠機(jī)械強(qiáng)度比較低,容易被迅速降解。膠原蛋白與其他物質(zhì)的混合物現(xiàn)在也比較多見,經(jīng)常被用到聲帶黏膜的組織工程中[15]。如Ling等[8]將經(jīng)提純的原代細(xì)胞培養(yǎng)在聚合Ⅰ型膠原蛋白中,而Fukahori等[4]也是以Ⅰ型膠原蛋白凝膠作為網(wǎng)架。此外透明質(zhì)酸研究也較為廣泛,因為其不能獨自構(gòu)建3D結(jié)構(gòu),所以到目前為止在組織工程中常被改性成共聚物。如Farran等[16]將膠原蛋白和透明質(zhì)酸衍生物(HACHO和HAADH)進(jìn)行合成,產(chǎn)生2種類型的水凝膠。第1種水凝膠含有通過HACHO穩(wěn)定的成熟膠原纖維,第2種含有無定性基質(zhì)穿插固定的不成熟膠原纖維。植入這2種水凝膠的VFFs可以表達(dá)多種ECM蛋白,而且這種膠原蛋白-透明質(zhì)酸合成的水凝膠可以延長VFFs的3D培養(yǎng)時間。

人工合成網(wǎng)架可以提供更多的調(diào)控和再生性。由于人造網(wǎng)架缺乏生物基質(zhì)的內(nèi)在復(fù)雜性,植入細(xì)胞仍需要外加的信號分子指導(dǎo)它們的行為。近些年,關(guān)于模仿彈性纖維二級結(jié)構(gòu)生物可降解嵌段共聚物的研究較多,如可降解聚氨酯[17](PURs)和聚乙二醇(PEG)。相比非降解性移植物,這些生物材料可以在活體內(nèi)降解,而且可以促進(jìn)新組織的再生。針對聲帶組織工程的研究,Liao等[18]研究功能材料的參數(shù)(如篩孔大小、力學(xué)性質(zhì)、生物活性和降解速率)對細(xì)胞反應(yīng)和黏膜柔韌性的作用,他們采用以PEG為基礎(chǔ)的水凝膠(PEG30)制成網(wǎng)架(可以通過改變組成來控制其結(jié)構(gòu)),從而控制其機(jī)械力學(xué)性能、細(xì)胞表達(dá)以及基質(zhì)重塑,結(jié)果表明篩孔大小對膠原沉積非常重要。Karajanagi等[19]研究了PEG30在體內(nèi)的生物兼容性,首先在犬的聲帶注射PEG30水凝膠,隨后使用高速攝影記錄聲帶的振動和發(fā)音功能,通過磁共振成像和組織學(xué)染色進(jìn)行3D結(jié)構(gòu)分析。結(jié)果顯示PEG30對正常的發(fā)音功能沒有影響。Kwon等[20]選用聚己酸內(nèi)酯(PCL)和普朗尼克F127為合成材料,內(nèi)窺鏡和組織學(xué)分析顯示這種PCL/普朗尼克127凝膠混合物與周圍環(huán)境融合良好,沒有炎癥反應(yīng),是治療聲帶麻痹很有前景的生物材料。其他可以用于聲帶組織工程的生物材料,如聚醚聚氨酯(PEUs)是一種可滲透、可調(diào)節(jié)的生物材料,來源廣泛且價格便宜。研究顯示高密度、高質(zhì)量濃度的PEU框架非常適合模擬活體內(nèi)聲帶組織的黏彈性[21]。

4 生物活性因子

生長因子是控制細(xì)胞增殖和分化的肽分子,可以調(diào)控細(xì)胞增殖、分化、基因表達(dá),是組織工程學(xué)構(gòu)建不可缺少的關(guān)鍵因素,所以在臨床上廣泛研究。其中堿性纖維蛋白原生長因子(basic fibroblast growth factor, bFGF)和肝細(xì)胞生長因子(hepatocyte growth factor, HGF)對于聲帶組織工程尤為重要。Hirano[22]等首次使用bFGF治療人類萎縮的聲帶,結(jié)果表現(xiàn)為空氣動力學(xué)和發(fā)聲參數(shù)提高。他們還發(fā)現(xiàn)在年老的老鼠中,bFGF顯著增加了透明質(zhì)酸纖維原細(xì)胞產(chǎn)物,減少了膠原蛋白的沉積。已有研究[23]表明,透明質(zhì)酸的增加與瘢痕減少有關(guān),高水平的透明質(zhì)酸對聲帶的無瘢痕愈合有幫助。Luo等[24]的研究顯示,多種生長因子對聲帶組織細(xì)胞-水凝膠結(jié)構(gòu)的組成有作用,如轉(zhuǎn)化生長因子-β1(TGF-β1)、bFGF和HGF等,其中HGF可以有效刺激透明質(zhì)酸和彈性蛋白的產(chǎn)生,抑制膠原蛋白的合成。

5 生物反應(yīng)器

由于聲帶組織處于一種特殊的環(huán)境中,生長在聲帶組織中的細(xì)胞對振動和漸變力高度敏感。這和來自其他組織中的纖維細(xì)胞不同,聲帶的成熟依賴發(fā)聲來源的機(jī)械刺激和激素信號。有研究[6, 25-26]表明,由聲帶振動產(chǎn)生的力傳導(dǎo)可能是成人聲帶黏膜EMC和分層結(jié)構(gòu)形成的重要因素。近些年的研究目標(biāo)是開發(fā)一種體外模擬人類聲帶的機(jī)械環(huán)境。Titze等[27]研究了短期拉伸應(yīng)變對聲帶成纖維細(xì)胞的作用,將已種植種子細(xì)胞的基質(zhì)放于生物反應(yīng)器中,以20~200 Hz頻率振動,結(jié)果顯示培養(yǎng)細(xì)胞的彈性蛋白、前膠原蛋白纖連蛋白mRNA表達(dá)增強(qiáng)。 Wolchok等[28]的研究證實,與聲帶振動類似的刺激可以影響到幾種關(guān)鍵基質(zhì)和基質(zhì)相關(guān)基因的表達(dá),并且增加ECM蛋白、纖連蛋白和膠原蛋白的積累。所以聲帶的組織工程需要特殊的生物反應(yīng)器,用來模仿聲帶組織所處的機(jī)械環(huán)境。Zerdoum等[29]設(shè)計了一種生物反應(yīng)器,可以通過空氣振動產(chǎn)生振動性刺激,克服了機(jī)械驅(qū)動振動裝置的慣性問題,可以將揚聲器產(chǎn)生的振動信號轉(zhuǎn)化為空氣振動形式。這種新型的生物反應(yīng)器使用簡單、方便,而且細(xì)胞培養(yǎng)表現(xiàn)出較高活力和復(fù)制能力。但現(xiàn)在的設(shè)備也有一些自身局限性,如振動幅度比正常聲帶組織小、不能模擬正常發(fā)聲時聲帶的雙邊碰撞等?;蛘咴谀M發(fā)音的生物力學(xué)刺激下,可能會造成網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的破碎,所以也促使研究者尋求更有韌性的網(wǎng)架材料[30]。生物反應(yīng)器作為一種研究細(xì)胞反應(yīng)的方式對于評價聲帶組織重建的意義重大。

6 應(yīng)用研究情況及前景

目前已經(jīng)有了一些組織工程聲帶黏膜比較成功的實驗研究。如Long等[31]把兔脂肪來源的間充質(zhì)干細(xì)胞種植在3D纖維蛋白凝膠網(wǎng)架中,制作成一種組織工程聲帶黏膜;然后將16只行單側(cè)聲帶上皮和固有層切除的兔,分別用重新移植已切除的聲帶黏膜層和移植制作的組織工程聲帶黏膜2種方法進(jìn)行治療;4周后對聲帶進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)和發(fā)音功能檢測。高速攝影顯示2種治療方式后的聲帶振動相似,閉合良好;而組織學(xué)檢測顯示組織工程聲帶黏膜層表現(xiàn)出更接近天然的特性。Fukahori等[4]選擇獵犬自體口腔黏膜細(xì)胞作為種子細(xì)胞制作組織工程聲帶黏膜,然后將其移植到犬黏膜缺損的聲帶上。2個月后觀察聲帶振動和形態(tài)學(xué)特點,發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)的組織工程聲帶黏膜分成復(fù)層上皮和固有層,這和正常人分層的聲帶黏膜十分相似。頻閃喉鏡顯示在移植處有規(guī)律但微弱的黏膜波產(chǎn)生,移植物存活狀態(tài)良好,并且和周圍組織沒有明顯的界線。

綜上所述,人類聲帶獨特的力學(xué)特性導(dǎo)致其很容易受到損傷,從而引起聲損害和瘢痕形成。聲帶黏膜的組織工程有著廣闊的應(yīng)用前景,不僅對聲帶黏膜急性損傷(如外傷和喉癌術(shù)后)的修復(fù)效果比較好[32],而且對于聲帶瘢痕的形成和治療也有明顯的作用[33]。目前各種技術(shù)制作的生物支架已經(jīng)取得了一些令人激動的進(jìn)步,然而組織工程學(xué)聲帶到目前為止仍不能實現(xiàn)如天然聲帶般復(fù)雜并且多層次結(jié)構(gòu)、空氣動力到聲音的能量轉(zhuǎn)換和高頻振動等功能。目前的多數(shù)研究只集中在單個方面,如只研究種子細(xì)胞或者生物支架材料。更長遠(yuǎn)的研究應(yīng)該將可降解的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、種子細(xì)胞的移植、可溶性生長因子的釋放和動態(tài)的機(jī)械刺激相結(jié)合,才有可能實現(xiàn)協(xié)同效果。

[1] Gray SD. Cellular physiology of the vocal folds[J]. Otolaryngol Clin North Am, 2000,33(4):679-698.

[2] Catten M, Gray SD, Hammond TH, et al. Analysis of cellular location and concentration in vocal fold lamina propria[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 1998,118(5):663-667.

[3] 張雷, 姜秀文. 聲帶的細(xì)胞生理學(xué)研究進(jìn)展[J]. 中華耳鼻咽喉頭頸外科雜志, 2006, 41(3):232-235.

[4] Fukahori M, Chitose S, Sato K, et al. Regeneration of vocal fold mucosa using tissue-engineered structures with oral mucosal cells[J]. PLoS One, 2016,11(1):e146151.

[5] Ringel RL, Kahane JC, Hillsamer PJ, et al. The application of tissue engineering procedures to repair the larynx[J]. J Speech Lang Hear Res, 2006,49(1):194-208.

[6] Yamaguchi T, Shin T, Sugihara H. Reconstruction of the laryngeal mucosa. A three-dimensional collagen gel matrix culture[J]. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1996,122(6):649-654.

[7] Li L, Stiadle JM, Lau HK, et al. Tissue engineering-based therapeutic strategies for vocal fold repair and regeneration[J]. Biomaterials, 2016,108:91-110.

[8] Ling C, Li Q, Brown ME, et al. Bioengineered vocal fold mucosa for voice restoration[J]. Sci Transl Med, 2015,7(314):314.

[9] Shiba TL, Hardy J, Luegmair G, et al. Tissue-engineered vocal fold mucosa implantation in rabbits[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2016,154(4):679-688.

[10] Leydon C, Selekman JA, Palecek S, et al. Human embryonic stem cell-derived epithelial cells in a novel in vitro model of vocal mucosa[J]. Tissue Eng Part A, 2013,19(19/20):2233-2241.

[11] Wrona EA, Peng R, Born H, et al. Derivation and characterization of porcine vocal fold extracellular matrix scaffold[J]. Laryngoscope, 2016,126(4):928-935.

[12] Long JL. Tissue engineering for treatment of vocal fold scar[J]. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2010,18(6):521-525.

[13] Badylak SF, Freytes DO, Gilbert TW. Extracellular matrix as a biological scaffold material: Structure and function[J]. Acta Biomater, 2009,5(1):1-13.

[14] Xu CC, Chan RW, Tirunagari N. A biodegradable, acellular xenogeneic scaffold for regeneration of the vocal fold lamina propria[J]. Tissue Eng, 2007,13(3):551-566.

[15] Brigham MD, Bick A, Lo E, et al. Mechanically robust and bioadhesive collagen and photocrosslinkable hyaluronic acid semi-interpenetrating networks[J]. Tissue Eng Part A, 2009,15(7):1645-1653.

[16] Farran AJ, Teller SS, Jha AK, et al. Effects of matrix composition, microstructure, and viscoelasticity on the behaviors of vocal fold fibroblasts cultured in three-dimensional hydrogel networks[J]. Tissue Eng Part A, 2010,16(4):1247-1261.

[17] Guelcher SA. Biodegradable polyurethanes: synthesis and applications in regenerative medicine[J]. Tissue Eng Part B, 2008,14(1):3-17.

[18] Liao H, Munoz-Pinto D, Qu X, et al. Influence of hydrogel mechanical properties and mesh size on vocal fold fibroblast extracellular matrix production and phenotype[J]. Acta Biomater, 2008,4(5):1161-1171.

[19] Karajanagi SS, Lopez-Guerra G, Park H, et al. Assessment of canine vocal fold function after injection of a new biomaterial designed to treat phonatory mucosal scarring[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2011,120(3):175-184.

[20] Kwon SK, Song JJ, Cho CG, et al. Polycaprolactone spheres and theromosensitive Pluronic F127 hydrogel for vocal fold augmentation: in vivo animal study for the treatment of unilateral vocal fold palsy[J]. Laryngoscope, 2013,123(7):1694-1703.

[21] Gaston J, Bartlett RS, Klemuk SA, et al. Formulation and characterization of a porous, elastomeric biomaterial for vocal fold tissue engineering research[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2014,123(12):866-874.

[22] Hirano S, Kishimoto Y, Suehiro A, et al. Regeneration of aged vocal fold: first human case treated with fibroblast growth factor[J]. Laryngoscope, 2009,119(1):197-202.

[23] Hirano S. Current treatment of vocal fold scarring[J]. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2005,13(3):143-147.

[24] Luo Y, Kobler JB, Zeitels SM, et al. Effects of growth factors on extracellular matrix production by vocal fold fibroblasts in 3-dimensional culture[J]. Tissue Eng, 2006,12(12):3365-3374.

[25] Sato K, Umeno H, Ono T, et al. Histopathologic study of human vocal fold mucosa unphonated over a decade[J]. Acta Otolaryngol, 2011,131(12):1319-1325.

[26] Lott DG, Janus JR. Tissue engineering for otorhinolaryngology-head and neck surgery[J]. Mayo Clin Proc, 2014,89(12):1722-1733.

[27] Titze IR, Hitchcock RW, Broadhead K, et al. Design and validation of a bioreactor for engineering vocal fold tissues under combined tensile and vibrational stresses[J]. J Biomech, 2004,37(10):1521-1529.

[28] Wolchok JC, Brokopp C, Underwood CJ, et al. The effect of bioreactor induced vibrational stimulation on extracellular matrix production from human derived fibroblasts[J]. Biomaterials, 2009,30(3):327-335.

[29] Zerdoum AB, Tong Z, Bachman B, et al. Construction and characterization of a novel vocal fold bioreactor[J]. J Vis Exp, 2014(90):e51594.

[30] Latifi N, Heris HK, Thomson SL, et al. A flow perfusion bioreactor system for vocal fold tissue engineering applications[J]. Tissue Eng Part C, 2016,22(9):823-838.

[31] Long JL. Repairing the vibratory vocal fold[J]. Laryngoscope, 2017.

[32] Gugatschka M, Ohno S, Saxena A, et al. Regenerative medicine of the larynx. where are we today? A review[J]. J Voice, 2012,26(5):670-677.

[33] Graupp M, Bachna-Rotter S, Gerstenberger C, et al. The unsolved chapter of vocal fold scars and how tissue engineering could help us solve the problem[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol ,2016, 273(9):2279-2284.

猜你喜歡
網(wǎng)架聲帶膠原蛋白
膠原蛋白知多少
復(fù)雜工況下網(wǎng)架起步架安裝施工技術(shù)研究
網(wǎng)架工程設(shè)計要點及質(zhì)量控制
網(wǎng)架結(jié)構(gòu)干煤棚滑移法施工技術(shù)
聲帶常見疾病的應(yīng)對方法
聲帶息肉癥狀表現(xiàn)
大面積網(wǎng)架整體頂升施工仿真分析
聲帶常見疾病的應(yīng)對方法
長頸鹿為何是啞巴
想不到你是這樣的膠原蛋白
平顶山市| 贵港市| 沙田区| 台江县| 屏南县| 航空| 余干县| 昂仁县| 阿城市| 正定县| 饶平县| 华蓥市| 墨脱县| 贺兰县| 卓尼县| 大兴区| 塔城市| 朝阳市| 阿巴嘎旗| 乐亭县| 达尔| 普宁市| 张家口市| 萨迦县| 郓城县| 阜城县| 文山县| 九台市| 石城县| 昌都县| 舟山市| 丰顺县| 绿春县| 健康| 常熟市| 桐城市| 商丘市| 贵溪市| 化德县| 太保市| 普安县|