Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:MAO-CaP-BMP2多孔钛合金基植入物可更好的实现骨整合
2019-11-03 不详 网络
在这项研究中,使用结合了3D打印,微弧氧化(MAO)处理以及Ca,P层与BMP共沉淀的方法,制造了具有互连通道结构(MAO-CaP-BMP-2)的多孔钛合金基植入物技术。通过3D打印制成的孔径为600μm的大孔结构,不仅可以促进细胞向内生长,而且还可以在植入物内部形成血管。其结果是促进了新的键形成。另外,通过MAO在植入物表面上形成的微孔二氧化层为Ca,P层与BMP-2的共沉淀提供了位置。微观结构
在这项研究中,使用结合了3D打印,微弧氧化(MAO)处理以及Ca,P层与BMP共沉淀的方法,制造了具有互连通道结构(MAO-CaP-BMP-2)的多孔钛合金基植入物技术。
通过3D打印制成的孔径为600μm的大孔结构,不仅可以促进细胞向内生长,而且还可以在植入物内部形成血管。其结果是促进了新的键形成。另外,通过MAO在植入物表面上形成的微孔二氧化层为Ca,P层与BMP-2的共沉淀提供了位置。微观结构可以延长BMP-2的释放。结果表明,MAO-CaP-BMP2组在35天内可以持续释放BMP-2,其持续时间要长于不使用MAO修饰基团和不使用Ca,P电化学沉积组的Ti。BMP-2在骨骼/植入物界面的长时间缓慢释放导致植入物与周围骨骼之间的骨整合增强。
原始出处:
Teng FY, Tai IC, et al., Controlled release of BMP-2 from titanium with electrodeposition modification enhancing critical size bone formation. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2019 Dec;105:109879. doi: 10.1016/j.msec.2019.109879. Epub 2019 Jun 11.
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
#Eng#
62
#CAP#
72
#Bio#
52
#BMP2#
73
#Biol#
62
#钛#
53
#BMP#
64
#合金#
77
#植入物#
56
#植入#
69