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文檔簡介
1、對骨缺損修復材料的探索一直是生物醫(yī)用材料領域的研究熱點之一。骨組織修復材料作為骨缺損的替換材料,具有功能上的特殊性——應用于負載的力學性能、生物相容性、骨傳導性及骨誘導性。因此,應用骨組織工程技術的基本原理對骨修復材料的探索研究已經(jīng)成為骨支架材料的發(fā)展方向。傳統(tǒng)的β-磷酸三鈣(β-tricalcium phosphate,β-TCP)生物陶瓷材料,具有良好的生物相容性、耐腐蝕等優(yōu)點,其成分與骨礦物組成類似,但單獨作為骨修復材料使用時,β
2、-TCP存在脆性大、韌性差及彈性模量過高等缺陷,限制了它在骨科方面的臨床應用。為了滿足骨組織修復材料的力學性能和生物學性能要求,人們對β-TCP的復合材料展開了研究。 本研究采用Ca(OH)<,2>/H<,3>PO<,4>體系合成β-磷酸三鈣粉末,制備過程引入了超聲振蕩,制備出了性能優(yōu)良的β-磷酸三鈣粉末;在多孔β-磷酸三鈣細胞支架制各工藝方面,采用β-磷酸三鈣粉末包裹致孔劑技術,獲得了致孔劑與β-磷酸三鈣的均勻混合物,并利用致
3、孔劑包裹層的滑動機制和不同大小致孔劑混合,制備出了孔隙相互連通的多孔β-磷酸三鈣細胞支架,在致孔劑與β-磷酸三鈣混合物中加入磷酸氫二鉀,利用熔融態(tài)焦磷酸鉀的液相傳質作用,加快固體燒結的傳質速度,增強燒結體的致密化程度,達到增強支架的目的,為提高支架的生物活性,又加入了SiO<,2>改性。在復合支架制備過程中,首次采用真空冷凍干燥法制備多孔β-TCP/明膠復合材料,使多孔支架在結構和組成上具備仿真骨的特點。 利用紅外光譜儀(IR)
4、、X射線衍射(XRD)、激光粒度儀、掃描電鏡(SEM)等現(xiàn)代化分析手段,以及化學物理分析方法,對產(chǎn)品的成分、粒度、鈣磷原子數(shù)比以及支架的微觀結構、孔隙率、吸水率、抗壓強度等性能進行了分析和表征。 研究結果表明,超聲分散條件下液相反應制備的前驅體,經(jīng)過燒結后的β-磷酸三鈣粉末,其純度高,粒度小,是制備多孔β-磷酸三鈣細胞支架的理想原料。利用β-磷酸三鈣粉末包裹致孔劑的技術,壓制成型法制得的β-磷酸三鈣細胞支架,其孔隙結構完整、分布
5、均勻、連通性好,大孔和小孔相互交錯,大孔的和連通孔的孔徑分別為688.88±46.39μm和160.59±39.46μm,適宜細胞生長和增值;支架親水性好,吸水率達到48.34%±6.23%,磷酸氫二鉀是優(yōu)良的高溫粘結劑,能有效提高了支架的強度,生物活性材料SiO<,2>的加入能進一步提高支架的抗壓強度,當孔隙率高達68.01%±4.42%時,仍具有2.60±0.84MPa的抗壓強度;將上述制得的β-TCP多孔支架與明膠復,浸泡在模擬體
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