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可注射型微/纳米混合PGA纤维增强HA/PLGA复合支架材料修复骨缺损

发布时间:2021-09-04 02:04
  治疗由创伤、感染、肿瘤及其他因素所导致的临界大小的骨缺损往往是困扰患者和骨科医生的一个重大的难题,通常必须进行手术治疗。目前的外科干预措施主要依靠自体或异体骨移植,但都有一定的风险。自体移植需要额外的手术,并有术后感染和供区并发症的风险,而同种异体移植具有传播疾病和免疫排斥的危险。可生物降解的合成高分子材料的不断发展,如聚乳酸(PLA)、聚乙醇酸(PGA)及其聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA),特别是它们与羟基磷灰石(HA)组成的复合材料,为骨组织工程的研发提供了良好的发展前景。这些材料具有良好的生物相容性、较好的机械性能和易加工性,可以替代和修复病态或受损的骨组织。近年来,HA/PLGA复合材料由于良好的生物降解性、骨传导性和非致炎性吸引了大量研究的关注。尤其是PLGA的生物降解速率可通过调节已交酯与丙交酯的比例以及聚合物的分子量进行控制。这是一个很重要的性质,因为复合材料的降解速率应与骨重建的速度相匹配。然而,多孔HA/PLGA材料较差的机械性能和已塑型的特点限制了其在负重骨及微创治疗中的应用。近年来,为了提高复合材料的机械性能,纤维增强复合材料备受关注。PGA作为一种可生物降解的... 

【文章来源】:吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:127 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

可注射型微/纳米混合PGA纤维增强HA/PLGA复合支架材料修复骨缺损


自体移植物(A),异体(B)或异种移植物(C)以及骨移植替代物(D)用于治疗骨缺损Fig1.1Autograft(A),allgraft(B)orxenograft(C)andbonegraftsubstitute

细胞外基质,球状,备注,高分子材料


图 1.2 细胞外基质(ECM)的结构Fig 1.2 The structure of extracellular matrix表 1.1 高分子材料的机械特性Table 1.1 Mechanical properties of typical polymers for tissue engineering材料 压缩/拉伸强度(MPa) 杨氏模量(GPa) 备注PDLLA 35~150 - 球状29~35 1.9~2.4 膜或片状PLLA 870~2300 10~16 纤维28~50 1.2~3.0 膜或片状40~120 - 球状PGA 340~920 7~14 -PLGA 41.4~55.2 1.4~2.8 -

示意图,三元复合,骨修复,纤维质量


力搅拌使 PGA 纤维均匀分散在基质中。PGA 纤维质量占整个PGA/HA/PLGA 成分的 0,30,50 和 70%,分别命名为 HA/PLGA,30PGA/HA/PLGA,50PGA/HA/PLGA 和 70PGA/HA/PLGA,具体参数见表 2.3。图 2.2 为整个可注射 PGA/HA/PLGA 复合材料制作过程的示意图。表 2.3 不同 PGA 纤维含量的三元复合材料的质量比Table 2.3 The mass proportion of ternary composites with different contents of PGA fibersComposites HA/PLGA (HA+PLGA)/NMP PGA/(HA+PLGA)HA/PLGA 1:9 1:4 030PGA/HA/PLGA 1:9 1:4 3:750PGA/HA/PLGA 1:9 1:4 5:570PGA/HA/PLGA 1:9 1:4 7:3


本文编号:3382335

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