羟基磷灰石球粒堆积三维多孔支架及其体内异位成骨

来源 :西南交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:charoltte8816
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
骨组织工程支架作为组织工程学的一个分支得到了广泛的研究和发展,它为解决和改善治疗人们生活中的骨缺损、骨修复提供了新的思路,带来了新的希望。在骨组织工程支架的研究中,支架材料的选择是关键因素之一;大量研究表明可作为骨组织工程支架的材料种类很多,它们都必须具备的共同特点是:良好的生物相容性(无毒、不致畸、无炎症反应等),良好的生物降解性(降解可控),适宜的力学性能(满足实验所需),良好的材料表面微环境(微孔和粗糙程度等)。而支架的形貌和结构又直接影响着它的功能,随着研究的不断深入,对支架的要求也越来越具体:良好的三维贯通性,高的孔隙率,合适的孔径大小,均匀的孔隙分布,高的比表面积和结构可控、便于重复等等。为了满足这些要求,各种各样的支架制备方法被应用于实际,但是到目前为止,还没能找到一种简单易行、经济实惠的制备方法。以此为出发点,本论文进行了下面的探索性实验。实验中选取以羟基磷灰石(HA)为原料:它属于生物陶瓷,其化学成份和晶体结构与脊椎动物的牙齿、骨组织中的无机成分相似,具有优良的生物亲和性,与骨组织极易结合,生物相容性好,更重要的是对人体组织无任何的毒副作用。实验中采用球粒堆积的方式制备了新型的多孔陶瓷支架,为考察该支架体系的生物活性,以动物狗为对象进行了体内非骨部位的诱导成骨性能研究,并取得了满意的实验结果,其主要结论如下:1.采用溶胶-凝胶法和W/O乳化成球技术制备了多孔的HA球粒,并对其形貌结构进行了表征。结果显示:该方法制备的多孔HA球粒粒径分布均匀,球粒的粒径可通过搅拌的速率来调节且与搅拌的速率成反比,球形度优良,具有很好的力学性能和高的比表面积,单颗纯HA球粒的孔隙率分布在15%~20%之间。通过添加不同制孔剂的方法可以改变球粒内部的孔隙大小和孔隙形貌,并可以提高单颗球粒的孔隙率,平均值最高可达到30%。2.采用有机泡沫模板法制备了多孔HA网管和盖子,通过球粒堆积的方式制备了新型的三维多孔圆柱状支架,赋予了其规整的外形,优良的三维贯通性和高孔隙率(平均分在布48%~66.9%左右,最高可达到70%)。该支架主要优点在于:支架结构、孔隙结构可控,孔隙大小分布广泛,微孔和宏孔相结合,孔隙形貌特别且可调。3.在动物狗体内四个不同的非骨部位对支架的异位诱导成骨能力进行了研究,具体部位为腹腔内大网膜包裹(AC)、壁层腹膜内(P)、股部肌肉(M)、股骨旁骨膜覆盖(FP)。体内实验结果显示:在未载入任何生长因子或药物的前提下,六个月时,本支架体系表现出良好的异位骨诱导性:在部位P和M的支架,微球间骨基质生长良好,血管生长丰富,有大量成熟的骨细胞镶嵌在骨陷窝上;而在FP部位的支架是生长情况最好的,可以明显的见到骨组织生长优异且有片层状的新骨长成。这说明该支架孔隙结构合理,孔隙大小适宜,利于细胞的粘附生长和新生血管的长入,为组织液和氧份等提供了便捷的通道,有利于新陈代谢。在相同时间下,种植在AC部位的支架内血管生长数少,管径小,也未见到明显的骨基质生长。不同非骨部位的结果反应出支架的异位诱导能力跟种植的部位密切相关,且支架在植入前期的内部血管化程度是影响支架异位诱导能力的一个至关重要的因素。综合分析,在本实验中,支架在同物种不同非骨部位诱导成骨能力的强弱顺序排列如下:FP>P=M>AC。
其他文献
本文主要运用文献资料法和问卷调查法对体育教育专业各专修学生毕业后的就业状况和趋向进行分析,并对体育教育专业各专修学生毕业趋向是否与培养目标相一致进行系统的研究.了
重质纯碱煅烧是关键的重质纯碱生产工序。传统的重质纯碱煅烧工艺装置投资高,占地面积大,工作流程长,运行和维护费用高等。针对这些问题,本论文分析了影响流化煅烧机传热的主要因
曝气生物滤池(Biological Aerated Filter,简称BAF)在国内已广泛应用于城镇污水处理及废水的深度处理。与活性污泥法相比,具有负荷高、占地面积小、基建投资省、无污泥膨胀、氧
Al掺杂的ZnO(AZO)薄膜作为一种新兴的半导体光电材料,不仅具有高电导率,可见光范围的高透过率,而且储量丰富,价格低廉,在氢等离子体中稳定性好,现已成为替代ITO薄膜的首选材料。本文采用实验室自制的超高密度的AZO陶瓷靶材,运用射频磁控溅射法制备了AZO薄膜,用XRD、SEM、四探针测试仪、紫外-可见分光光度计对薄膜的性能进行表征和分析,研究了不同的工艺参数对薄膜结构,形貌,电学,光学性能的影
纳米复合永磁材料具有很大的理论磁能积而受到磁学研究者的广泛关注。目前比较常见的是SmCo/FeCo或Nd_2Fe_(14)B/α-Fe等只有一种硬磁相与软磁相进行复合的磁体。而由两种硬磁相组成的异质复合结构相对于单一硬磁相表现出更加优异的磁性能。在本文中采用高能球磨和高压热压缩变形技术相结合的实验方法来制备(SmCo,NdFeB)/α-Fe(Co)纳米复合永磁体。主要开展了以下的工作来进行研究:采
超顺磁氧化铁纳米微粒(SPIONs)因其低毒性以及独特的磁学性能,在生物医用领域有着广泛的应用,如磁共振成像(MRI)、药物或基因的靶向治疗、细胞或蛋白质的分离、过高热等。然而,SPIONs在应用中仍然存在一些挑战,如生物相容性差、生理环境下稳定性和分散性差、可控的细胞内吞等。针对这些问题,本课题设计合成了聚甲基丙烯酰氧乙基磷脂酰胆碱(PMPC)改性的SPIONs,并初步研究PMPC改性方法和结构
生物滴滤净化挥发性有机污染物技术是近年来发展起来的一项新技术。提高微生物的降解能力,改进生物滴滤填料,完善生物滴滤模型和开展实际废气的应用成为研究的重点。 本研