超声改性对骨支架机械性能及生物性能影响规律研究
发布时间:2020-12-06 18:44
目前,由骨结核导致骨缺陷的修复是临床医学难题,组织工程给骨缺损修复开辟了新思路。组织工程支架的微观结构,宏观表面形貌以及其中材料性能的改变,加工处理工艺等,均会对整体的生物及机械性能产生至关重要的影响。超声波可产生热效应、机械效应、空穴效应等,可改变物质性能或状态,是对材料改性的方法之一。为进一步改善组织工程支架性能,提高支架的生物性能及机械性能等,故探究超声改性对组织工程骨支架各性能的影响规律。首先,制备组织工程支架,通过超声处理来对组织工程支架进行改性。探究在不同时间及功率下对支架性能的影响,通过SEM、XRD、FT-IR、力学及溶胀平衡率实验来对样品进行表征。结果表明:经超声时间及功率处理过的支架,表面形貌及微米孔隙均有所改善,并且随时间和功率的增加,改善越明显,在微观介孔结构方面,经超声功率处理的支架,介孔孔径明显增多,并且经超声时间和功率处理的支架材料中PVA亲水性明显降低,支架的力学性能及稳定性均明显增强等。然后,为研究超声处理对同轴支架性能影响,先通过一系列工艺的改进,大幅度提高了同轴支架制备效率,再用超声时间及功率来处理同轴支架,通过SEM和XRD对同轴支架外壳进行分析...
【文章来源】:新疆大学新疆维吾尔自治区 211工程院校
【文章页数】:68 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
超声改性PVA/SF/HA组织工程支架技术路线
新疆大学硕士研究生毕业论文相关文献资料已经得出同轴支架的释药性头装置结构设计还不够完善,故前期为降低行单轴打印,探究超声对复合材料中各成分声改性单轴支架的基础上,先改善同轴喷头设计与实现,在改善同轴支架的表面结构的在水中时同轴支架结构的稳定性。
骨和松质骨外,还有其他类型的骨组织,包括骨膜、骨髓、血管、,如图 2.2 所示。皮质骨也称为密质骨,孔隙率在 10%左右,它形外皮质,占成人总骨量的 80%,它主要功能:支持全身,保护器官放钙等元素。它由许多微细柱构成,被称作骨小柱。围绕的中央管管。沃尔克曼的根管以直角连接着骨头。皮质骨的外表面有骨膜,。抗压强度范围为 130~180Mpa,松质骨孔隙率范围为 30%-90%,抗 4~13Mpa。在合适的孔径及孔隙下,有利于新骨的生成和促进代谢的降解等性能。此外。在细胞毒性的等级 0 级与 I 级时,说明支架生物相容性。故在需要满足组织工程支架基本机械结构等性能的同临床对骨缺损的治疗,因此,在此基础上,做出基本内容框架,如,并在下面内容中对药物载体复合材料成型及医学性能具体要求进
【参考文献】:
期刊论文
[1]异烟肼、利福平联合应用对体外培养成骨细胞生物活性的影响[J]. 马永海,巩栋,王伟,邵陇龙,甄平. 中国骨质疏松杂志. 2019(02)
[2]结核性骨缺损重建材料应用现状[J]. 方旭,董军峰,赵红卫,陈海丹. 中国组织工程研究. 2019(02)
[3]多孔纳米羟基磷灰石的制备及药物缓释性能[J]. 刘露露,钱功明,徐作行. 中国粉体技术. 2018(05)
[4]羟基磷灰石类陶瓷在骨组织工程中的研究与更广泛应用[J]. 毛文文,茹江英. 中国组织工程研究. 2018(30)
[5]替莫唑胺载药凝胶的制备与表征[J]. 张宁,陈明宇,杨李影,徐健,钟平,戎宗明. 复旦学报(自然科学版). 2017(05)
[6]改性淀粉/聚氨酯复合微球的合成与性能研究[J]. 孙岩,雷冬梅,赵闻迪,范倩,王萃娟,张志斌. 化工新型材料. 2017(08)
[7]骨组织工程支架材料及其表面修饰的研究进展[J]. 冯婧,公柏娟,李志民,宋子琦,鞠昊,孙宏晨. 医学综述. 2017(12)
[8]超声加工技术的应用现状及其发展趋势[J]. 房善想,赵慧玲,张勤俭. 机械工程学报. 2017(19)
[9]超声处理对聚乳酸/丝素蛋白复合纳米纤维膜孔径的影响[J]. 张洁,张海涛,邢同海,骆菁菁,熊杰. 浙江理工大学学报. 2015(11)
[10]聚乙烯醇/壳聚糖复合纳米纤维载药体系制备及释药性能[J]. 崔志香,司军辉,宋来瑞,黄旭方,王乾廷,陈文哲. 高分子材料科学与工程. 2015(08)
博士论文
[1]基于三维打印技术的载药抗结核骨支架的构建与特性研究[D]. 李坤.第二军医大学 2016
[2]骨结核治疗用局部长效药物缓释复合材料研究[D]. 李大伟.南方医科大学 2016
[3]利用高场强超声波增强大豆蛋白凝胶性及凝胶缓释效果[D]. 胡昊.华中农业大学 2014
硕士论文
[1]载药组织工程骨支架制备及释药特性研究[D]. 高欣欣.新疆大学 2018
[2]3D同轴打印组织工程骨支架成型工艺与实验研究[D]. 张旭婧.新疆大学 2017
[3]载利福喷丁与利奈唑胺聚乳酸—羟基乙酸缓释微球肺部靶向给药系统的研究[D]. 黄洁云.山西医科大学 2017
[4]超声空化与固体颗粒交互作用机理[D]. 栾振威.天津大学 2015
[5]植入物界面结核分枝杆菌生物膜形成的实验研究[D]. 熊庆广.天津医科大学 2015
[6]家蚕丝素蛋白自组装行为及其在药物缓释方面的研究[D]. 王群.苏州大学 2015
[7]羟基磷灰石—硅灰石/丝素蛋白复合材料的制备及表征[D]. 赵松.苏州大学 2012
[8]组织工程支架材料的超声加工和检测技术[D]. 郭各朴.南京师范大学 2012
[9]抗骨结核药物控释微球支架的多级构建及药物缓释研究[D]. 魏欣苗.华南理工大学 2011
[10]再生丝素蛋白结构转变的研究[D]. 熊思勇.苏州大学 2010
本文编号:2901858
【文章来源】:新疆大学新疆维吾尔自治区 211工程院校
【文章页数】:68 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
超声改性PVA/SF/HA组织工程支架技术路线
新疆大学硕士研究生毕业论文相关文献资料已经得出同轴支架的释药性头装置结构设计还不够完善,故前期为降低行单轴打印,探究超声对复合材料中各成分声改性单轴支架的基础上,先改善同轴喷头设计与实现,在改善同轴支架的表面结构的在水中时同轴支架结构的稳定性。
骨和松质骨外,还有其他类型的骨组织,包括骨膜、骨髓、血管、,如图 2.2 所示。皮质骨也称为密质骨,孔隙率在 10%左右,它形外皮质,占成人总骨量的 80%,它主要功能:支持全身,保护器官放钙等元素。它由许多微细柱构成,被称作骨小柱。围绕的中央管管。沃尔克曼的根管以直角连接着骨头。皮质骨的外表面有骨膜,。抗压强度范围为 130~180Mpa,松质骨孔隙率范围为 30%-90%,抗 4~13Mpa。在合适的孔径及孔隙下,有利于新骨的生成和促进代谢的降解等性能。此外。在细胞毒性的等级 0 级与 I 级时,说明支架生物相容性。故在需要满足组织工程支架基本机械结构等性能的同临床对骨缺损的治疗,因此,在此基础上,做出基本内容框架,如,并在下面内容中对药物载体复合材料成型及医学性能具体要求进
【参考文献】:
期刊论文
[1]异烟肼、利福平联合应用对体外培养成骨细胞生物活性的影响[J]. 马永海,巩栋,王伟,邵陇龙,甄平. 中国骨质疏松杂志. 2019(02)
[2]结核性骨缺损重建材料应用现状[J]. 方旭,董军峰,赵红卫,陈海丹. 中国组织工程研究. 2019(02)
[3]多孔纳米羟基磷灰石的制备及药物缓释性能[J]. 刘露露,钱功明,徐作行. 中国粉体技术. 2018(05)
[4]羟基磷灰石类陶瓷在骨组织工程中的研究与更广泛应用[J]. 毛文文,茹江英. 中国组织工程研究. 2018(30)
[5]替莫唑胺载药凝胶的制备与表征[J]. 张宁,陈明宇,杨李影,徐健,钟平,戎宗明. 复旦学报(自然科学版). 2017(05)
[6]改性淀粉/聚氨酯复合微球的合成与性能研究[J]. 孙岩,雷冬梅,赵闻迪,范倩,王萃娟,张志斌. 化工新型材料. 2017(08)
[7]骨组织工程支架材料及其表面修饰的研究进展[J]. 冯婧,公柏娟,李志民,宋子琦,鞠昊,孙宏晨. 医学综述. 2017(12)
[8]超声加工技术的应用现状及其发展趋势[J]. 房善想,赵慧玲,张勤俭. 机械工程学报. 2017(19)
[9]超声处理对聚乳酸/丝素蛋白复合纳米纤维膜孔径的影响[J]. 张洁,张海涛,邢同海,骆菁菁,熊杰. 浙江理工大学学报. 2015(11)
[10]聚乙烯醇/壳聚糖复合纳米纤维载药体系制备及释药性能[J]. 崔志香,司军辉,宋来瑞,黄旭方,王乾廷,陈文哲. 高分子材料科学与工程. 2015(08)
博士论文
[1]基于三维打印技术的载药抗结核骨支架的构建与特性研究[D]. 李坤.第二军医大学 2016
[2]骨结核治疗用局部长效药物缓释复合材料研究[D]. 李大伟.南方医科大学 2016
[3]利用高场强超声波增强大豆蛋白凝胶性及凝胶缓释效果[D]. 胡昊.华中农业大学 2014
硕士论文
[1]载药组织工程骨支架制备及释药特性研究[D]. 高欣欣.新疆大学 2018
[2]3D同轴打印组织工程骨支架成型工艺与实验研究[D]. 张旭婧.新疆大学 2017
[3]载利福喷丁与利奈唑胺聚乳酸—羟基乙酸缓释微球肺部靶向给药系统的研究[D]. 黄洁云.山西医科大学 2017
[4]超声空化与固体颗粒交互作用机理[D]. 栾振威.天津大学 2015
[5]植入物界面结核分枝杆菌生物膜形成的实验研究[D]. 熊庆广.天津医科大学 2015
[6]家蚕丝素蛋白自组装行为及其在药物缓释方面的研究[D]. 王群.苏州大学 2015
[7]羟基磷灰石—硅灰石/丝素蛋白复合材料的制备及表征[D]. 赵松.苏州大学 2012
[8]组织工程支架材料的超声加工和检测技术[D]. 郭各朴.南京师范大学 2012
[9]抗骨结核药物控释微球支架的多级构建及药物缓释研究[D]. 魏欣苗.华南理工大学 2011
[10]再生丝素蛋白结构转变的研究[D]. 熊思勇.苏州大学 2010
本文编号:2901858
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