一种RGD-OGP噬菌体纳米纤维、双功能RGD-OGP噬菌体修饰3D打印多孔钛合金支架及其制备方法和应用技术

技术编号:43664661 阅读:100 留言:0更新日期:2024-12-13 12:54
本发明专利技术属于基因工程及3D打印钛合金支架制备技术领域,具体涉及一种RGD‑OGP噬菌体纳米纤维、双功能RGD‑OGP‑噬菌体修饰3D打印多孔钛合金支架及其制备方法和应用。基于噬菌体展示技术,本发明专利技术通过对丝状噬菌体的基因组进行编辑,将具有促成骨和促进粘附作用的双功能RGD‑OGP多肽展示在噬菌体的pVIII蛋白上,制备出表面包含数千个RO多肽的RO噬菌体纳米纤维。在此基础上,将RGD‑OGP噬菌体纳米纤维填充连接到3D打印多孔钛合金支架表面,制备成双功能RO‑噬菌体修饰3D打印多孔钛合金支架,其组成骨性能较常规3D打印多孔钛合金支架具有明显提高,为解决临床骨缺损修复难题提供新选择。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于基因工程及3d打印钛合金支架制备,具体涉及一种rgd-ogp噬菌体纳米纤维、双功能rgd-ogp-噬菌体修饰3d打印多孔钛合金支架及其制备方法和应用。


技术介绍

1、在临床中,创伤、感染、骨病以及病理骨折等原因造成的骨缺损一直是困扰临床医生的难题。钛合金由于具有低密度、高比强度、耐腐蚀性好,且具备良好的生物相容性等优点,已作为骨科内植物被广泛应用于临床。然而,实心钛合金与正常骨组织的弹性模量不匹配,易出现“应力遮挡”效应,造成植入体周围出现骨应力吸收,最终导致植入体的无菌性松动。

2、目前,通过3d打印技术制备的孔钛合金支架可以在保证足够支撑作用的同时很好地克服实心钛合金力学性能与骨组织不匹配的缺陷,目前已应用于临床取得很好疗效。然而,钛合金无论以何种形式存在均无法彻底克服其生物惰性,这使其在很大程度上只能起到支撑作用,而无法实现材料-骨界面生物融合。因此,将3d打印多孔钛合金支架表面功能化以提高其促成骨性能,是目前临床骨科的研究热点。

3、成骨生长肽(osteogenie growthpeptide,ogp)是一个存本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种RGD-OGP噬菌体纳米纤维的制备方法,其特征在于,包括:将RGD-OGP多肽通过基因编辑展示在丝状噬菌体的pVIII蛋白上,得到所述RGD-OGP噬菌体纳米纤维,所述RGD-OGP多肽的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述丝状噬菌体包括M13噬菌体。

3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,将RGD-OGP多肽通过基因编辑展示在丝状噬菌体的pVIII蛋白上的步骤包括:将编码RGD-OGP多肽的核苷酸序列插入M13噬菌体基因组的geneVIII位置,将得到的重组噬菌体进行表达,得到所述RGD-O...

【技术特征摘要】

1.一种rgd-ogp噬菌体纳米纤维的制备方法,其特征在于,包括:将rgd-ogp多肽通过基因编辑展示在丝状噬菌体的pviii蛋白上,得到所述rgd-ogp噬菌体纳米纤维,所述rgd-ogp多肽的氨基酸序列如seq id no.1所示。

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述丝状噬菌体包括m13噬菌体。

3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,将rgd-ogp多肽通过基因编辑展示在丝状噬菌体的pviii蛋白上的步骤包括:将编码rgd-ogp多肽的核苷酸序列插入m13噬菌体基因组的geneviii位置,将得到的重组噬菌体进行表达,得到所述rgd-ogp噬菌体纳米纤维。

4.权利要求1-3任一项所述制备方法制备得到的rgd-ogp噬菌体纳米纤维。

5.权利要求4所述的rgd-ogp噬菌体纳米纤维在修饰3d打印钛合金支架中的应用。

【专利技术属性】
技术研发人员:何观平
申请(专利权)人:首都医科大学附属北京朝阳医院
类型:发明
国别省市:

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