医用硫酸钙介导的诱导膜技术修复大段骨缺损的研究

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hpsjsj
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高能量创伤、感染、骨肿瘤等造成的骨缺损是临床治疗的难点.目前临床骨缺损的治疗包括:自体骨移植,Ilizarov外固定牵张成骨技术、带血管的游离腓骨移植技术以及新兴的Masquelet诱导膜技术.本文比较医用CaSO4导PMMA介导形成的诱导膜的差异,探讨医用CaSO4能否用于诱导膜修复骨技术,替代PMMA成为修复大段骨缺损的理想材料。
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聚乳酸(PLA)是一种可以完全生物降解、对环境友好的脂肪族酯类高分子材料.利用辐射接枝技术制备PDLLA-g-NVP聚合物,并通过静电纺丝制备改性纤维膜。研究了改性纤维膜在37℃的磷酸缓冲溶液中的体外降解行为。采用凝胶色谱分析材料的分子量变化,称重法衡量其质量损失率,扫描电镜观察纤维膜的表面形貌,差示扫描量热仪测试材料的热性能,并利用红外光谱和1H核磁共振研究聚合物结构变化。
聚芳醚酮(PAEK)是一类高温热塑性聚合物,具有良好的热稳定性、耐化学腐蚀、射线可透性以及与自然骨较匹配的力学性能,被越来越多的应用在骨科、创伤以及脊柱修复等医疗领域中.本研究中,制备了生物活性多孔PAEK,并考察了其在生物体内的骨整合能力。
近些年来,在骨组织工程领域内,介孔生物活性玻璃受到了高度的关注,与传统的生物活性玻璃相比,介孔生物活性玻璃具有较大的比表面积和孔容,因此,赋予了介孔生物活性玻璃良好的生物活性.本文采用模板辅助溶胶-凝胶技术制备三维有序介孔生物活性玻璃纳米管载体支架,该研究对生物医用材料的发展具有重要的意义。
利用电子束熔炼技术(EBM)制备形状可调、性能适宜的多孔钛合金可解决高模量导致的应力屏蔽.微弧氧化(MAO)处理后,表面形成微纳米孔和牢固的陶瓷涂层,可望改善金属支架耐磨性差,向肌体释放铝和钒金属离子等问题.本研究对比考察支架微弧表面改性前后的不同材料特性对体外细胞生物学行为的影响。
临床上,对于大段骨缺损(大于骨干直径1.5倍长)的治疗通常采用钛合金笼固定并进行颗粒骨填充的方式治疗,但钛合金具有不可降解、力学性能与自然骨不匹配容易造成应力遮挡,大段骨缺损需求较多的颗粒骨,颗粒骨来源受限等缺陷.本文构建出不同厚度的微弧氧化涂层镁合金笼状支架,并植入到白兔尺骨15mm预制骨缺损部位;采用10μm, 20μm微弧氧化涂层调控镁合金降解速度,研究镁合金降解行为及其对骨组织愈合的影响,
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