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纳米羟基磷灰石—丝素蛋白矿化支架用于拔牙窝位点保存的研究

发布时间:2021-11-15 04:43
  目的:牙齿拔除后,缺牙区的牙槽骨进行活跃的吸收与改建,导致牙槽嵴萎缩和软组织塌陷,影响种植体植入、义齿修复以及修复后的美观和咀嚼等功能。因此,以减少拔牙后牙槽嵴吸收、增加拔牙窝内新骨生成为目的的位点保存技术应运而生。目前,应用于位点保存的人工合成生物材料存在体内抗原性与成骨性能欠佳的不足。本课题研究旨在构建一种兼并低免疫原性及良好骨引导性能的复合材料,即纳米羟基磷灰石-丝素蛋白矿化支架,用于拔牙窝位点保存。方法:本实验从桑蚕茧中提取丝素蛋白,采用冷冻干燥法制备丝素蛋白多孔支架(SF),通过共沉淀矿化法得到纳米羟基磷灰石-丝素蛋白矿化支架(MSF)。并利用扫描电子显微镜(SEM)、傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)、X射线粉末衍射仪(XRD)、接触角测试仪等分析MSF支架的微观形貌、化学成分、晶相结构和亲水性能。通过体外培养小鼠胚胎成骨前体细胞(MC3T3-E1)检测MSF材料的生物相容性和骨引导性,并建立SD大鼠拔牙窝位点保存模型,通过micro-CT、组织学分析评估MSF对拔牙窝位点保存的作用。结果:SEM、FTIR、XRD表明纳米羟基磷灰石晶体均匀分布在丝素蛋白多孔支架表面,接触角检... 

【文章来源】:重庆医科大学重庆市

【文章页数】:61 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

纳米羟基磷灰石—丝素蛋白矿化支架用于拔牙窝位点保存的研究


SF、MSF支架在不同倍率下的SEM图

红外光谱图,傅里叶,支架,元素


重庆医科大学硕士研究生学位论文14图1.(A)SF、MSF支架在不同倍率下的SEM图。(B)孔径测量结果。统计学意义表示为*P<0.05,**P<0.01,**P<0.001。Figure1.(A)SEMimagesofSFandMSFscaffoldsatdifferentmagnifications.(B)Porediametermeasurement.Statisticalsignificancewasdefinedas*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001.2.2化学成分图2A所示,对MSF表面区域进行EDS元素定性分析,得到均匀分布的Ca、P元素图像,表明在MSF支架表面沉积的矿物是磷酸钙类物质。图2B为SF、MSF样品的傅里叶红外光谱图,在1635、1520和1232cm-1处出现的吸收峰分别对应丝素蛋白特有的酰胺I、酰胺II和酰胺III键。仅出现在MSF的特征峰,如1026cm-1处表示P-O拉伸振动,561、607cm-1处表示磷酸基团的O-P-O弯曲振动,进一步表明MSF上沉积的纳米颗粒类似于天然骨的无机磷酸盐成分。图2.(A)MSF支架表面的EDS分析,彩色插图为元素分布图;(B)傅里叶红外光谱,黑色箭头表示磷酸基团振动的特征峰。Figure2.(A)EDSanalysisofthesurfaceofMSFscaffold,thecoloredinsertisthemappingofelementdistribution.(B)FTIRspectrum,blackarrowsrepresentthecharacteristicpeaksindicatingthevibrationsofphosphategroups.

XRD图谱,支架,XRD图谱,亲水性


重庆医科大学硕士研究生学位论文152.3晶相结构在2θ=20.8°处的显著峰表明了丝素蛋白的silkII构象。衍射角为32.41°、44.64°、46.13°、57.24°和66.85°处的特征峰对应羟基磷灰石的(211)、(310)、(222)、(213)、(004)和(304)晶面,由此可知,MSF表面沉积物质为纳米羟基磷灰石晶体。图3.SF、MSF支架的XRD图谱。Figure3.XRDspectrumofSFandMSFscaffolds.2.4亲水性能具有良好亲水性的生物材料有利于营养物质的流入和代谢废物的流出,从而有利于细胞的黏附、生长。MSF的平均水接触角(45.67°)明显低于SF组(85.37°)(p<0.01),表明MSF支架的亲水性能显著提高。图4.SF、MSF支架的接触角测量。统计学意义表示为*P<0.05,**P<0.01,**P<0.001。


本文编号:3496054

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