亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        雙相磷酸鈣陶瓷化學(xué)組成對其材料性能的影響

        2016-03-09 04:02:57尤琦張贏心李佳樂劉敏王梓霖韓冰
        海南醫(yī)學(xué) 2016年15期
        關(guān)鍵詞:誘導(dǎo)性磷酸鈣骨組織

        尤琦,張贏心,李佳樂,劉敏,王梓霖,韓冰

        (吉林大學(xué)口腔醫(yī)院口腔頜面外科1、急診科2,吉林 長春 130021)

        雙相磷酸鈣陶瓷化學(xué)組成對其材料性能的影響

        尤琦1,張贏心2,李佳樂1,劉敏1,王梓霖1,韓冰1

        (吉林大學(xué)口腔醫(yī)院口腔頜面外科1、急診科2,吉林 長春 130021)

        雙相磷酸鈣陶瓷是由一種由羥基磷灰石和β-磷酸三鈣按照不同比例混合構(gòu)成的生物活性陶瓷,其化學(xué)組成與骨組織的無機成分十分相近,目前大量研究表明該材料具有優(yōu)良的生物相容性、骨誘導(dǎo)性、骨傳導(dǎo)性及降解速率可調(diào)控等特點,因此有望成為理想的骨替代材料。綜述雙相磷酸鈣陶瓷化學(xué)組成對其抗壓強度、降解性能、細(xì)胞生物學(xué)行為及骨誘導(dǎo)性的影響及相關(guān)機制的研究進(jìn)展。

        雙相磷酸鈣陶瓷;快速成型技術(shù);組織工程

        由于先天畸形、腫瘤、外傷、感染等造成的骨缺損,是臨床較為常見的病癥。骨缺損不同程度地影響患者缺損部位的形態(tài)和功能,給患者的正常生活帶來嚴(yán)重的困擾,甚至威脅患者的生命[1]。目前,臨床上用于修復(fù)骨缺損的方法主要有:自體骨移植、異體骨移植、人工骨移植、牽張成骨術(shù)等[2]。自體骨移植無機體自身免疫反應(yīng),無論在功能或結(jié)構(gòu)上都能完全代替原組織,但需開辟第二術(shù)區(qū),存在供區(qū)疼痛、來源有限、尺寸和形狀受限制等缺點。而異體骨雖然來源廣泛,并且避免開辟第二術(shù)區(qū),但有致病性、移植免疫反應(yīng)、制作成本高、存貯困難等缺陷[3]。組織工程學(xué)應(yīng)用生物材料與生物學(xué)原理,結(jié)合工程學(xué)技術(shù),用接近人體正常組織的生物活性代替物,修復(fù)人體已缺損或缺失的器官結(jié)構(gòu),維持人體器官的正常功能。將組織工程學(xué)技術(shù)應(yīng)用于臨床中修復(fù)骨缺損逐漸呈現(xiàn)出巨大的潛力。

        組織工程三要素為支架、種子細(xì)胞和生長信息,而支架作為種子細(xì)胞粘附及攜帶生長信息的基本框架,使得人們對支架材料的改進(jìn)和研發(fā)成為研究的重點。在骨組織工程中,理想的支架材料應(yīng)該具備以下性能:(1)良好的生物相容性;(2)生物力學(xué)性能優(yōu)良,且易加工成形;(3)合適的生物降解性,其降解速率應(yīng)與新生骨的形成速度相匹配;(4)良好的骨誘導(dǎo)性;(5)價格適中,來源充足[4-5]。目前用于骨組織工程的支架材料主要有:一類是高分子聚合物,包括人工合成和天然高分子。人工合成高分子主要包括聚酯、聚己內(nèi)酯等,這類高分子材料在體內(nèi)能夠被降解、吸收;天然高分子中,殼聚糖、膠原蛋白、藻酸鹽的應(yīng)用較為廣泛。另一類是無機材料,主要分為人工合成和天然無機材料。人工合成無機材料主要是生物陶瓷類產(chǎn)品,有羥基磷灰石(HA)、磷酸三鈣(β-TCP)以及兩者的混合物:雙相磷酸鈣陶瓷(BCP)、磷酸鈣骨水泥、生物活性玻璃陶瓷等;而天然無機材料有珊瑚等。

        BCP是一種由HA和β-TCP構(gòu)成的生物活性材料,因其化學(xué)組成與骨組織的無機成分相似,且具有優(yōu)良的生物學(xué)相容性、骨誘導(dǎo)性、骨傳導(dǎo)性及降解速率可調(diào)控等特點,故在骨組織工程支架、藥物緩釋載體、種植體表面涂層等研究中得到較廣泛應(yīng)用[6]。近年來,對BCP的研究表明,化學(xué)組成對其抗壓強度、降解性能、細(xì)胞生物學(xué)行為及骨誘導(dǎo)性都有一定程度的影響,文章將從上述幾個方面進(jìn)行綜述,為進(jìn)一步地研究與應(yīng)用提供依據(jù)。

        1 BCP化學(xué)組成對其抗壓強度的影響

        BCP在物理結(jié)構(gòu)(如孔隙結(jié)構(gòu)及表觀微貌)等其他性質(zhì)相同的前提下,材料的化學(xué)組成對其抗壓強度有一定程度的影響。Zyman等[7]利用快速成型技術(shù)制備出不同構(gòu)成比的BCP并檢測其抗壓強度,結(jié)果顯示:隨著β-TCP含量的增加,材料的抗壓強度呈現(xiàn)出單調(diào)性上升的趨勢。同樣的,Castilho等[8]利用直接三維打印技術(shù)制備出孔隙率相近而組成比例不同的BCP支架,并對其抗壓強度進(jìn)行檢測,因支架材料孔隙率較高(63%~68%),造成支架的抗壓強度在松質(zhì)骨抗壓強度范圍內(nèi)(0.5~15 Mpa),相較于皮質(zhì)骨的抗壓強度范圍偏低,表明該種材料有望應(yīng)用于修復(fù)非承重區(qū)的骨缺損。隨著進(jìn)一步的研究筆者發(fā)現(xiàn),逐漸提高β-TCP含量(由12%增加到71%),該材料的抗壓強度由0.42 Mpa逐漸增加到1.81 Mpa,筆者認(rèn)為出現(xiàn)該結(jié)果的原因可能是隨著β-TCP含量地提高,材料微孔率隨之降低,晶體之間或者晶粒之間接觸界面增大,使得材料抗壓能力得到增強。Castilho等[8]認(rèn)為影響B(tài)CP機械性能最重要的兩個因素是微觀結(jié)構(gòu)是否致密和材料中β-TCP的含量。

        另一方面,Veljovi?等[9]比較化學(xué)組成不同的兩種BCP材料的斷裂韌性,結(jié)果表明斷裂韌性和材料的化學(xué)組成無關(guān),而更大程度上取決于微孔率,隨著材料孔徑的減小、孔隙率的降低,材料抵抗裂紋擴展能力得到增強,相應(yīng)的韌性模量也得到提高。

        綜上所述,可以通過對材料顆粒大小、形狀、孔隙率、孔徑以及β-TCP含量的調(diào)整,使得BCP更符合骨組織工程支架機械性能方面的要求。

        2 BCP化學(xué)組成對其降解性能的影響

        HA在體內(nèi)吸收速率比較緩慢,原因總結(jié)為以下兩點:(1)在燒結(jié)過程中,粒徑小于60 nm的微晶重結(jié)晶并進(jìn)入較大的晶體中,對體內(nèi)的破骨細(xì)胞更有抵抗力;(2)HA植入體內(nèi)后,其表面會有新生骨覆蓋,從而削弱了破骨細(xì)胞對HA的作用。β-TCP在體外溶解速率明顯大于HA,并且在體內(nèi)的吸收速率也明顯高于煅燒牛骨和人工合成HA顆粒。在體外實驗中,BCP溶解速率介于β-TCP和HA之間,并且隨著β-TCP含量地提高,BCP的溶解速率也隨之提高[10-11]。同時,在體內(nèi)試驗中,BCP的吸收速率也取決于其中β-TCP的含量[12]。然而,Jensen等[13]將不同比例的BCP(HA/ β-TCP分別為20/80、60/40和80/20)植入小型豬的下頜骨缺損中,在長達(dá)52周的研究過程中,這三種不同比例的BCP都表現(xiàn)出較低并且相似的降解速率,作者認(rèn)為這種現(xiàn)象可能是材料本身較高的結(jié)晶度(接近100%)引起的,因為隨著結(jié)晶度的提高,BCP表面的降解速率隨之降低。

        通過對BCP中HA/β-TCP組成比例地調(diào)整及燒結(jié)過程中結(jié)晶度的控制,有望使材料的降解速率與組織新生速度相匹配,從而使得該種材料的性能更加滿足骨組織工程支架的要求。

        3 BCP化學(xué)組成對細(xì)胞生物學(xué)行為的影響

        Ebrahimi等[14]認(rèn)為BCP中較高的β-TCP含量有利于早期的細(xì)胞增殖及分化,而較高的HA含量則在后期中顯現(xiàn)出優(yōu)勢。然而,Miramond等[15]、Gokcekaya等[16]將細(xì)胞接種在孔隙結(jié)構(gòu)相似但HA和β-TCP含量不同的BCP支架表面,并在不同的時間點觀察細(xì)胞粘附、增殖等生物學(xué)行為,發(fā)現(xiàn)差異無統(tǒng)計學(xué)意義。Ebrahimi等[17]通過和前期的研究工作比較發(fā)現(xiàn),當(dāng)BCP的粒徑減小到納米等級并且具有適宜的表觀微貌時,接種到材料表面的細(xì)胞生物學(xué)行為就與材料的構(gòu)成比無關(guān)。所以,細(xì)胞的生物學(xué)行為更大程度上取決于BCP材料的表觀微貌而不是其構(gòu)成比。

        4 BCP化學(xué)組成對其骨誘導(dǎo)性的影響

        骨誘導(dǎo)性是指植入的材料具有誘導(dǎo)其周圍的間充質(zhì)干細(xì)胞向成骨細(xì)胞方向分化并形成新骨的能力。Habibovic等[18]將孔隙結(jié)構(gòu)、孔隙率相似的HA和BCP分別植入犬大腿肌肉內(nèi),分別在術(shù)后4周、8周取材,觀察植入材料及其周圍成骨情況,發(fā)現(xiàn)雖然兩組材料成骨過程相似,但BCP中成骨現(xiàn)象的發(fā)生要明顯早于HA。其原因可能為BCP中含有溶解性更好的β-TCP,而β-TCP是由鈣離子和磷酸根離子構(gòu)成,隨著β-TCP的溶解不斷增多,使得游離的鈣磷離子在植入材料周圍局部微環(huán)境中不斷增多,并在早期就達(dá)到過飽和狀態(tài),從而較早發(fā)生磷灰石(骨組織的無機成分)的沉積,同時過飽和的游離鈣離子促使植入材料部位骨形成蛋白(BMPs)的富集,從而誘導(dǎo)該區(qū)周圍的間充質(zhì)干細(xì)胞向成軟骨細(xì)胞或成骨細(xì)胞分化,進(jìn)而成骨[19]。Lim等[20]將不同構(gòu)成比的BCP (HA/β-TCP質(zhì)量比分別為70/30和30/70)植入兔上頜骨外側(cè)壁缺損,并分別在術(shù)后2周和8周后取材,觀察植入材料及其周圍新生骨的情況,發(fā)現(xiàn)兩組材料新骨形成量差異無統(tǒng)計學(xué)意義。其原因可能是BCP中β-TCP降解速率較快,引起初期機體的炎癥反應(yīng),使創(chuàng)口延期愈合,因此影響了材料的骨誘導(dǎo)性[20-21]。大量體內(nèi)外實驗研究表明,通過對BCP組成比例、孔隙率、孔徑大小地調(diào)整及制備條件地優(yōu)化可以構(gòu)建出較為理想的組織工程支架,既能保證支架結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,也能促進(jìn)新骨的形成。

        因BCP的化學(xué)組成與骨組織的無機成分十分相近,且具有優(yōu)良的生物相容性、骨誘導(dǎo)性、骨傳導(dǎo)性及降解速率可調(diào)控等特點,目前在組織工程支架材料研究中得到較為廣泛的應(yīng)用。文章綜述了BCP的化學(xué)組成對其抗壓強度、降解性能、細(xì)胞生物學(xué)行為及骨誘導(dǎo)性地影響及相關(guān)機制的研究進(jìn)展。研究表明,通過改變BCP中HA和β-TCP比例、粒徑、表觀微貌、孔隙率、孔徑大小等來對其進(jìn)行改性,改性后的BCP有望成為較為理想的骨組織工程支架材料。

        [1]Lozano R,Naghavi M,Foreman K,et al.Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010[J]. Lancet,2013,380(9859):2095-2128.

        [2]盧向東,郭慶華,劉強.轉(zhuǎn)基因干細(xì)胞構(gòu)建組織工程骨的初步研究[J].中華顯微外科雜志,2010,33(2):143-147.

        [3]Khan SN,Cammisa FP Jr,Sandhu HS,et al.The biology of bone grafting[J].JAmAcad Orthop Surg,2005,13(1):77-86.

        [4]Oh SH,Park IK,Kim JM,et al.In vitro and in vivo characteristics of PCL scaffolds with pore size gradient fabricated by a centrifugation method[J].Biomaterials,2007,28(9):1664-1671.

        [5]Jones AC,Arns CH,Hutmacher DW,et al.The correlation of pore morphology,interconnectivity and physical properties of 3D ceramic scaffolds with bone in growth [J].Biomaterials,2009,30(7): 1440-1451.

        [6]Lindgren C,Mordenfeld A,Hallman M.A prospective 1-year clinical and radiographic study of implants placed after maxillary sinus floor augmentation with synthetic biphasic calcium phosphate or deproteinized bovine bone[J].Clin Implant Dent Relat Res,2012,14(1): 41-50.

        [7]Zyman ZZ,Tkachenko MV,Polevodin DV.Preparation and characterization of biphasic calcium phosphate ceramics of desired composition[J].J Mater Sci Mater Med,2008,19(8):2819-2825.

        [8]Castilho M,Moseke C,Ewald A,et al.Direct 3D powder printing of biphasic calcium phosphate scaffolds for substitution of complex bone defects[J].Biofabrication,2014,6(1):015006.

        [9]Veljovi? D,Palcevskis E,Dindune A,et al.Microwave sintering improves the mechanical properties of biphasic calcium phosphates from hydroxyapatite microspheres produced from hydrothermal processing[J].J Mater Sci,2010,45(12):3175-3183.

        [10]Sánchez-Salcedo S,Balas F,Izquierdo-Barba I,et al.In vitro structural changes in porous HA/beta-TCP scaffolds in simulated body fluid [J].Acta Biomater,2009,5(7):2738-2751.

        [11]de Wild M,Amacher F,Bradbury CR,et al.Investigation of structural resorption behavior of biphasic bioceramics with help of gravimetry,μCT,SEM,and XRD[J].J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2016,104(3):546-553.

        [12]Jensen SS,Yeo A,Dard M,et al.Evaluation of a novel biphasic calcium phosphate in standardized bone defects:A histologic and histomorphometric study in the mandibles of minipigs[J].Clin Oral Implants Res,2007,18(6):752-760.

        [13]Jensen SS,Bornstein MM,Dard M,et al.Comparative study of biphasic calcium phosphates with different HA/TCP ratios in mandibular bone defects.A long-term histomorphometric study in minipigs [J].J Biomed Mater Res BAppl Biomater,2009,90(1):171-181.

        [14]Ebrahimi M,Pripatnanont P,Monmaturapoj N,et al.Fabrication and characterization of novel nano hydroxyapatite/β—tricalcium phosphate scaffolds in three different composition ratios[J].J Biomed Mater ResA,2012,100(9):2260-2268.

        [15]Miramond T,Corre P,Borget P,et al.Osteoinduction of biphasic calcium phosphate scaffolds in a nude mouse model[J].J Biomater Appl,2014,29(4):595-604.

        [16]Gokcekaya O,Ueda K,Narushima T,.et al.Synthesis and characterization of Ag-containing calcium phosphates with various Ca/P ratios [J].Mater Sci Eng C Mater BiolAppl,2015,53:111-119.

        [17]Ebrahimi M,Pripatnanont P,Suttapreyasri S,et al.In vitro biocompatibility analysis of novel nanobiphasic calcium phosphate scaffolds in different composition ratios[J].J Biomed Mater Res B Appl Biomater,2014,102(1):52-61.

        [18]Habibovic P,Sees TM,van den Doel MA,et al.Osteoinduction by biomaterials—physicochemicaland structuralinfluences [J].J Biomed Mater ResA,2006,77(4):747-762.

        [19]Kim JW,Jung IH,Lee KI,et al.Volumetric bone regenerative efficacy of biphasic calcium phosphate-collagen composite block loaded with rhBMP-2 in vertical bone augmentation model of a rabbit calvarium[J].J Biomed Mater ResA,2012,100(12):3304-3313.

        [20]Lim HC,Zhang ML,Lee JS,et al.Effect of different hydroxyapatite: β-tricalcium phosphate ratios on the osteoconductivity of biphasic calcium phosphate in the rabbit sinus model[J].Int J Oral Maxillofac Implants,2015,30(1):65-72.

        [21]Hong JY,Lee JS,Pang EK,et al.Impact of different synthetic bone fillers on healing of extraction sockets:An experimental study in dogs[J].Clin Oral Implants Res,2014,25(2):e30-e37.

        Effect of different chemical composition of biphasic calcium phosphates on material properties.

        YOU Qi1,ZHANG Yin-xin2,LI Jia-le1,LIU Min1,WANG Zi-lin1,HAN Bing1.Department of Oral and Maxillofacial Surgery1,Department of Emergency2,Stomatology Hospital of Jilin University,Changchun 130021,Jilin,CHINA

        Biphasic calcium phosphates,consisting of hydroxyapatite and beta-tricalcium phosphate,have been extensively applied as bone graft substitutes due to their similarity with the mineral portion of nature bone.They have been proved to have excellent biocompatibility,osteoinductivity and adjustable degradation,which are expected to become a good choice for bone graft substitutes.The paper is going to review influences of different chemical composition of biphasic calcium phosphates on the materials'compressive strength,degradation,biological compatibility,osteoinductivity and the research progress of related mechanisms.

        Biphasic calcium phosphates;Rapid prototyping technology,Tissue engineering

        R318

        A

        1003—6350(2016)15—2502—03

        10.3969/j.issn.1003-6350.2016.15.031

        2015-10-22)

        韓冰。E-mail:569869924@qq.com

        猜你喜歡
        誘導(dǎo)性磷酸鈣骨組織
        實現(xiàn)武術(shù)難度動作的誘導(dǎo)性練習(xí)和教學(xué)應(yīng)用
        硅+鋅+蠶絲 印度研制出促進(jìn)骨組織生成的新型材料
        山東陶瓷(2019年2期)2019-02-17 13:08:24
        HPLC-ELSD法同時測定鹿角霜中碳酸鈣和磷酸鈣
        中成藥(2018年5期)2018-06-06 03:12:18
        鈦夾板應(yīng)用于美學(xué)區(qū)引導(dǎo)骨組織再生1例
        長期應(yīng)用糖皮質(zhì)激素對大鼠骨組織中HMGB1、RAGE、OPG和RANKL表達(dá)的影響
        一種高效穩(wěn)定的磷酸鈣轉(zhuǎn)染HEK293T細(xì)胞的方法
        化學(xué)誘導(dǎo)性大鼠肝癌形成過程中β-catenin表達(dá)的實驗研究
        磷酸鈣改善陶瓷性能的研究
        誘導(dǎo)性詢問規(guī)則在美國的實踐發(fā)展及啟示
        骨及生物材料中的納米磷酸鈣
        纯肉无遮挡H肉动漫在线观看国产 国产精品自产拍在线观看免费 | 国产内射爽爽大片视频社区在线 | 中文字幕日本女优在线观看| 亚洲一区二区精品在线| 日本边添边摸边做边爱喷水 | 国产激情久久久久影院老熟女免费 | 中文字幕亚洲欧美在线不卡| 中文字幕人妻av一区二区 | 东北熟妇露脸25分钟| 不卡一卡二卡三乱码免费网站| 俺来也俺去啦久久综合网| 少妇bbwbbw高潮| 人妻在线有码中文字幕| 婷婷色香五月综合缴缴情| 亚洲人成网7777777国产| 国产精品亚洲A∨无码遮挡| 日本人妻97中文字幕| 女人被狂躁c到高潮视频| 色吧综合网| 日韩久久免费精品视频| 国产精品专区第一页天堂2019| 国产精品∧v在线观看| 色综合一本| 男女啦啦啦视频在线观看| 日韩精品人成在线播放| 被三个男人绑着躁我好爽视频| 亚洲产国偷v产偷v自拍色戒| 精品国产成人一区二区不卡在线| 亚洲va视频一区二区三区| 曰韩人妻无码一区二区三区综合部| 久久国产热精品波多野结衣av| 一区二区在线观看日本免费| 男女性杂交内射女bbwxz| 日日噜噜夜夜狠狠久久无码区| 日本老年人精品久久中文字幕| 亚洲一区二区一区二区免费视频 | 日韩精品视频一区二区三区| 亚洲图区欧美| 色婷婷亚洲一区二区在线| 亚无码乱人伦一区二区| 少妇厨房愉情理伦片免费|