作者:朱梦迪,周建,首都医科大学附属北京口腔医院;
牙槽骨是支撑牙齿的基础,在维持咀嚼功能方面具有重要作用。由于创伤或疾病导致的牙槽骨缺损或缺失严重影响了患者的口腔健康和生活质量。近年来,引导骨再生(guided bone regeneration,GBR)技术在牙槽骨缺损修复中被广泛应用。
在GBR过程中,屏障膜对于正常的骨再生至关重要,其主要作用是阻挡生长较快的软组织侵入骨缺损区,从而为骨组织的再生提供适当的空间和时间。因此,屏障膜应具有良好的生物相容性,适当的力学性能以维持骨再生空间,理想的吸收时间以防止上皮细胞迁移到骨缺损区,为骨再生提供充足的时间,并具有一定刺激骨形成的能力。
屏障膜大致可分为不可吸收型和可吸收型。不可吸收膜理论上可稳定维持骨生长空间,适用于复杂的牙槽骨重建,如垂直向骨缺损和较大面积的水平向骨缺损。但不可吸收膜需二次手术进行移除,并可能早期暴露在口腔中,导致感染甚至GBR治疗失败。可吸收膜不会给患者带来二次手术的额外创伤,其中胶原膜因其对成纤维细胞具有趋化作用、对成骨细胞具有很强的黏附性等优越的生物相容性和生物活性在临床上广泛应用。然而,大多数胶原膜降解速度快、对成骨空间的体积稳定性差,牙龈开裂后膜的早期暴露会加速其破碎和降解,从而影响骨再生。
因此,目前研究热点为通过物理、化学、生物酶的交联方法,以延长胶原蛋白降解时间和提高其力学性能。此外,越来越多的研究关注对胶原膜进行活性化合物的负载,如生长因子、细胞因子、无机化合物和抗炎药等。本文对胶原膜的组织来源、交联方法及表面改性方面研究进展做一概述、梳理和总结,为其下一步研究方向提供参考依据。
1.胶原膜的组织来源
不同物种及同一物种不同部位获得的胶原,在结构和组成上存在着很大差异,同时也会影响植入体内后胶原膜周围的炎症反应和材料的降解过程。目前可用的胶原蛋白主要来自哺乳动物的心包和皮肤,其与人类胶原蛋白具有高度同源性。哺乳动物的真皮内胶原蛋白含量达60% ~70%,胶原纤维排列成网状。但是,因皮肤组织内含有大量血管、淋巴管、毛囊及汗腺,因此提取纯化的步骤较为繁琐。肌腱内的胶原蛋白含量占其干重的85%,且大部分由Ⅰ型胶原蛋白组成。
肌腱内的胶原蛋白提取后仍保持横向堆叠排列,由此研究者们提出其可能具有更高的化学物理稳定性。心包内的胶原蛋白呈波浪状、多向排列,因此其表现出较为优异的多向抗撕裂性。此外,有研究表明来自心包的胶原蛋白在植入大鼠体内12周后仍具有屏障性能。哺乳动物中,猪和牛是胶原蛋白提取的重要来源;除此之外,马来源的胶原蛋白因与人胶原蛋白的高同源性成为了牛胶原蛋白的替代品。
有研究表明,猪来源的胶原蛋白膜具有较高的抗降解性能,而马来源的胶原蛋白膜抗降解性能较差。除哺乳动物外,海洋生物如水母,也逐渐成为提取胶原蛋白的目标生物。水母可含有高达60%的胶原蛋白,且与哺乳动物Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ型胶原蛋白同源。水母来源的胶原蛋白也显示出比牛来源的胶原蛋白更高的成骨细胞诱导能力。总体来看,猪胶原蛋白抗降解能力强,在临床上应用较多。此外,随着对海洋生物资源认识的加深,水母等海洋生物胶原蛋白的潜力将被进一步挖掘,为胶原蛋白领域带来新的发展机遇。
2.胶原膜的交联
天然胶原膜能够良好地与宿主组织相融合,免疫排斥反应较弱,从而成为修复组织缺损、促进创口愈合的理想选择。然而,由于胶原分子本身的结构特性,使其构成的膜材料在承受外力时易发生形变甚至破裂。在体内环境中,天然胶原膜会逐渐被酶解或水解,过快的降解可能导致屏障膜无法为骨组织修复提供足够的空间和时间。而过慢的降解则可能引发异物反应,影响组织的正常愈合过程。因此,在不破坏生物学性能的前提下,提高非交联胶原膜机械性能、降低其降解时间成为研究的新方向。
交联作为一种有效提高胶原膜材料机械性能的方法得到广泛研究。交联通过引入分子内和分子间的共价键或非共价键来抑制胶原分子在压力下的滑动,从而增加胶原纤维的刚度、抗拉强度、压缩模量,并降低其延展性。同时,分子间交联还可掩盖胶原的裂解位点,提高胶原对酶降解的抵抗力。胶原膜的交联主要包括物理、化学及生物酶3种方法。
2.1 物理交联方法
物理交联方法主要有紫外线(ultraviolet,UV)法和脱水(dehydrothermal,DHT)法。这两种方法不需要加入任何化学制剂,可避免增加胶原膜的生物毒性。UV诱导形成高度活性的自由基,而自由基介导芳香
DHT法是另一种常见的物理交联方法,其需要在真空条件下将材料暴露于高温中,通过脱水形成分子间酰胺键和酯键。与UV法相比,DHT
DHT膜除了在体内表现出良好的组织相容性以外,还比非交联胶原膜具有更好的酶降解抗性和抗拉强度。如上所述,物理交联方法的应用也有一定局限。其一,物理交联方法通常不引入外源性化学物质,仅通过物理手段使胶原分子间发生交联。然而,这种交联方法往往难以达到较高的交联度,即胶原分子间的连接不够紧密和稳定。其二,物理交联过程中,交联点的形成可能受到多种因素的影响,如光照强度、照射时间、脱水程度等。这些因素的不均匀性可能导致胶原膜内部交联程度的不一致性,从而影响其整体性能。
2.2 化学交联方法
目前应用较广泛的传统胶原交联剂是
除此之外,天然交联剂也被广泛应用,其较化学交联剂在生物相容性方面具有显著优势。表没食子儿茶素-3-没食子酸酯(epigallocatechin-3-gallate,EGCG)是一种常用的天然交联剂,EGCG交联胶原膜可显著下调人成
此外,用氧化海藻酸钠(sodium oxide alginate,OSA)进行交联可显著改善胶原膜的抗压强度和溶胀性能,延长降解时间。天然多酚也被广泛用作胶原蛋白的天然交联剂,具有优异的抗炎、抗菌和抗癌特性。总体而言,天然交联剂在生物相容性方面具有显著优势,尽管可能存在成本或浓度控制问题,但其独特的生物活性和环境友好性使其成为未来研究和应用的重要方向。
2.3 生物酶交联方法
胶原蛋白在体内的交联和稳定性很大程度上取决于酶促反应。胶原膜的生物酶交联方法是一种利用生物酶催化反应来实现胶原蛋白分子间交联的技术。这种方法具有生物相容性好、残留物少等优点,因此在生物医学领域具有广阔的应用前景。最具代表性的是
与化学交联方法相比,生物酶交联方法具有生物相容性好、残留物少及条件温和等优点。由于使用生物酶作为催化剂,交联产物具有良好的生物相容性,能够减少免疫反应和异物排斥反应。交联反应后,可通过简单的处理去除未反应的酶和其他杂质,减少残留物的风险。此外,酶促反应通常在常温常压下进行,不需要高温高压等极端条件,有利于保持胶原蛋白的天然结构和活性。
3.胶原膜的表面改性
传统胶原膜虽具有良好的生物相容性和可降解性,但在提高细胞黏附性、促进组织再生及增强药物负载能力等方面存在局限性。除上述通过各种交联方法改善胶原膜的物理化学特性外,通过添加细胞因子、生长因子、金属离子、抗生素等,可改变胶原膜的组成和结构,调节成骨细胞的黏附、增殖和分化,促进屏障膜周围新骨的形成。
3.1 细胞因子和生长因子
细胞因子或生长因子与胶原膜结合后,会改变屏障膜周的微环境,有些因子具有促进骨再生的功能。血小板衍生生长因子(platelet-derived growth factor,PDGF)是一种有效的有丝分裂和化学诱导剂,特别是PDGFBB,可有效促进牙周细胞有丝分裂。已有研究证实,重组PDGF-BB与胶原膜结合可在前3 d释放60%的有效成分,并可在体外持续释放约3周,且其可在骨缺损部位缓慢释放长达1个月。
骨形态发生蛋白(bone morphogenetic proteins,BMP)也是有效促进骨再生的生物活性分子。其中,BMP-2已被证明可诱导软骨形成及骨硬化的发生,表现出很强的成骨潜力。有研究表明,与BMP-2相比,BMP-9加载的胶原膜有更强的骨诱导潜能。同时,BMP-9加载的胶原膜也能更好地诱导水平骨缺损闭合。在其他研究中,基质细胞衍生因子-1α(stromal cell-derived factor-1α,SDF-1α)作为一种经典的趋化因子,可促进骨髓源性基质干细胞(bone marrow- derived stromal stem cells,BMSCs)的募集、增殖和分化,介导显著的骨再生和血管生成\。
虽然这些研究都证明了通过膜传递活性分子的可行性,但目前屏障膜材料中添加生长因子和活性因子的主要技术难点在于解决蛋白质因子的不稳定性(如构象变化和降解)问题,以及如何控制其长期释放有效和安全的浓度。
目前,负载生长因子相关DNA 或RNA,以替代生长因子的蛋白质形式是较为可行的解决方案。有研究证实,通过非病毒载体将编码PDGF-B 的pDNA 或含有编码BMP-2、BMP-9的cmRNA递送到胶原蛋白支架上,都可有效增强成骨性能。
3.2 金属离子
大量研究表明,锌、镁、钴、锶等微量元素的加入也可改变屏障膜周的免疫微环境,进一步增强胶原的生物活性,诱导新骨的形成。锌是一种有效的骨免疫调节剂,影响巨噬细胞极化和成骨细胞分化。同时,锌可通过调节基质金属蛋白酶(matrix metalloproteinases,MMP)的生物活性来调节胶原降解。负载1%和2%锌的羟基磷灰石加入到胶原蛋白基质中,在体外和大鼠体内均表现出优越的生物相容性,并能加强促进多核巨细胞(multinucleated giant cells,MNGC)的形成。
此外,金属有机框架晶体修饰的电纺非对称双层聚己内酯/胶原蛋白膜内负载锌后,具有较强的骨诱导性和血管生成能力。镁在体外已被证明对多种骨细胞具有促进作用。锶没有细胞毒性,可促进成骨细胞分化并激活成骨细胞标志物——骨桥蛋白的表达,锶对破骨细胞的骨吸收也有抑制作用。
上述证据表明,微量元素在骨组织再生中是有效的生物活性调节剂,作用效果较为稳定,不易分解,且没有细胞毒性。然而,金属离子的作用通常是浓度依赖性的,如何控制其释放的速率和浓度仍需进一步研究。
3.3 抗生素
在骨组织再生过程中,植入屏障膜后的细菌感染可能会激活破骨细胞,引起屏障膜周的骨吸收。尤其是在口内发生屏障膜的早期暴露时,如何有效降低术后感染的风险成为研究的新方向。胶原膜中添加抗菌剂和抗生素,如
综上,胶原膜的表面改性可调节胶原膜的降解速度及提升其机械强度。同时,也可提高其生物相容性,增强细胞黏附性,有效促进屏障膜周成骨反应。改性后的胶原膜能更好地与生物体组织相容,减少排斥反应。然而,胶原膜的表面改性也需要复杂的工艺和设备支持,包括精确的交联度控制、交联剂的筛选和纯化等步骤,增加了生产成本和工艺难度。尽管新型交联剂具有较低的细胞毒性,但其长期安全性和生物相容性仍需进一步研究和验证。未来研究应继续探索更高效、安全和可控的改性方法,以推动胶原膜在更多领域的应用和发展。
来源:朱梦迪,张曦月,王强,等.基于引导骨再生应用的胶原膜研究进展[J].中国实用口腔科杂志,2025,18(01):27-33.DOI:10.19538/j.kq.2025.01.005.
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