3D打印SA/CS/Gel水凝胶基β-TCP复合支架用于大段骨缺失修复的研究

来源 :成都大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hunanlyq
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由严重创伤及感染性疾病引起的骨缺失问题,是影响人们健康生活的一项重大难题。根据骨缺失尺寸的不同可分为小尺寸骨缺失问题与大段骨缺失问题。大段骨缺失问题相较于小尺寸骨缺失问题来说它的自愈合能力较差,目前传统的应对策略难以满足临床上的巨大需求。随着材料科学技术的不断发展进步,人工骨支架的概念被提出以用来应对多发的大段骨缺失问题。在众多的人工骨支架材料中,由天然高分子聚合物经交联形成的具有优异生物学性能及仿生结构特性的水凝胶材料是近年来研究的热点内容。水凝胶基人工骨支架的加工成型方式多种多样,但是它们都具有一定的局限性,3D打印技术的出现给人工骨支架的成型制备提供了另外一种思路。然而3D打印的水凝胶基支架的打印精度较低和由材料本身导致的支架机性能与降解稳定性较差等问题,限制了3D打印水凝胶材料在骨组织修复领域的发展。对此,本研究提出以海藻酸钠基复合水凝胶的局限性为突破口,为了改善海藻酸钠本身的细胞黏附性差及降解速率不稳定的缺点,采用共混改性的方式按照一定的比例将海藻酸钠与壳聚糖(CS)、明胶(Gel)进行混合。同时为了增强支架的结构稳定性与力学性能从而使支架可以应用于大段骨缺损的修复,在水凝胶中加入了30%、40%、50%(w/v)的生物陶瓷β-磷酸三钙(β-TCP),制备成生物墨水,采取酸性钙离子交联与戊二醛交联的双交联策略,制备出复合水凝胶,并对复合水凝胶的凝胶特性、微观形貌、红外光谱、亲水性以及溶胀特性进行检测分析。接下来使用3D打印技术并结合预交联的打印策略,稳定打印出了具有一定内外部结构的支架。首先对支架的表面形貌进行观察,同时分析了支架冻干前后的收缩率,力学性能,孔隙率,并对支架的体外降解及矿化能力进行评价。随后利用支架中水凝胶的溶胀特性进行载药,并对各组分支架进行了生物学评价,主要包括支架的细胞黏附性,细胞毒性及细胞增殖,碱性磷酸酶活性以及与成骨相关的基因表达的检测分析。得到以下结论:(1)交联策略的选择使得生物墨水具有优异的凝胶特性。红外光谱分析结果显示,经过交联后处理工艺后,材料的组分与结构稳定,没有新物质的生成。制备的水凝胶基复合生物墨水材料具有优异的亲水性,β-磷酸三钙的加入显著调节了支架的溶胀行为。(2)预交联策略的选择使得支架具有优异的成型能力,经3D打印成型的支架具有75%的孔隙率与最高52.225 MPa的压缩模量,符合松质骨的要求。同时支架表现出优异的体外矿化能力与降解特性,且发现β-磷酸三钙的加入显著提升了支架的力学性能,且有效维持了支架在降解过程中的形态稳定性与力学稳定性。(3)支架的生物学评价结果表明,所有的组分均无毒且细胞黏附性及细胞增殖效果优异,其中添加了β-磷酸三钙的组分表现出更加优异的性能。利用水凝胶溶胀特性负载了含EGCG的支架,其实验结果证明载药支架有效促进了细胞增殖,同时对碱性磷酸酶的活性及相关基因的表达具有一定的促进作用。
其他文献
高熵合金因其能够形成简单的相结构而具备高硬度、高强度和耐腐蚀性等优异性能,有着良好的应用前景。多主元设计的高熵合金,虽然提高了材料的成分空间,但也对材料的优化设计增加了难度。目前,传统试错法和一些计算方法,如相图计算、密度泛函理论、分子动力学等对于指导高熵合金成分设计和发现优异性能往往存在成本高、花费时间长的弊端,所以,需要研究出一种新的手段以加速研究高熵合金的组分空间。近几年,随着对高熵合金的深
学位
氮不仅是生物生命体中主要营养成分,也是植物中叶绿素的重要组成部分。我国的化肥年产量一千万吨,约占全球的35%,除了部分氮肥被植物吸收以外,其余化肥的“径流”成为了亚硝酸盐危害的重要根源。此外,由于城镇化和工业化的快速发展,生活垃圾和工业废水的大量排放也导致了亚硝酸盐和硝酸盐广泛存在于土壤和地下水中,是土壤硝酸盐累积以及海洋水体富营养化的主要原因之一。与此同时,饮水和食品中的亚硝酸盐对人体生命健康存
学位
煤炭资源作为我国一次能源中占比最大的消费来源,其地位仍将难以代替。煤炭开采中的煤尘防治一直以来都是影响矿井安全开采的重要难题,也是实现绿色安全开采的关键。对于疏水性烟煤而言,传统物理抑尘方法效果较差,难以满足矿井对煤尘抑制的要求。研究发现表面活性剂可以有效润湿煤尘表面,从而起到一定的抑尘效果。因此,近年来,化学抑尘方法因其可以显著提升煤尘防控效果成为煤尘治理研究的热点方法之一,其抑尘机理和技术也引
学位
随着移动电子设备的快速发展,小型化、便携化成为未来的发展趋势。因此,不需要更换储能装置也能为其不断持续的供应电能是相关研究的重点。在目前已研究制备的各种能量收集转化装置中,摩擦电纳米发电机(TENG)以其输出功率高效、组装材料选择宽泛、制造工艺绿色环保和成本较低而备受关注。最近有许多研究通过不同的掺杂改性的方法成功的提高材料的表面电荷密度,进而显著提高了输出性能,实现了TENG相关领域的应用。例如
学位
制备具有优异强度和延展性组合的高性能工程合金一直是材料科学家的目标。由于具有超高的比强度,钛合金可以达到一个优异的强度与延展性组合。本文首先通过精细的热处理工艺在α+β钛合金中制备出了具有均质双态结构以及晶粒尺寸为15μm的等轴β晶粒的Ti-5553钛合金。随后,系统地研究了不同热处理工艺对Ti-5553钛合金的微观组织演变。为了研究Ti-5553钛合金的微观组织对力学性能的影响,对不同热处理处理
学位
锂离子电池的高成本和高反应活性限制了其在大规模储能应用中的发展。因此,有必要寻求替代电池,其中可充电水性锌离子电池(ZIB),由于其环境友好性、价格低廉和安全性高,吸引了许多研究人员的目光。并且以水系电解液代替传统有机电解液的电池体系有望进一步降低电池的生产成本,同时提高安全性。到目前为止,研究人员已经发现了许多适合ZIB正极的材料,如锰基材料、钒基材料、普鲁士蓝类似物等。Mn O2由于来源丰富、
学位
温室气体减排成为时代主题之一,对二氧化碳的化学利用迫在眉睫。将二氧化碳作为碳一合成子,通过C-H键的羰基化反应实现一系列有价值的杂环化合物是二氧化碳利用领域中的重要研究方向;另一方面,传统的有机合成的开发需要大量的实验去验证,耗时耗力,而且可能存在危险性等问题,而通过机器学习模型可以从过去积累的数据中挖掘出规律、预测其趋势,不仅省时省力,还能有效降低对化学专业知识人才的依赖。本论文针对化学实验室积
学位
能源是人类活动的物质基础,人类社会的发展离不开优质能源的出现和先进能源技术的使用。在当今能源短缺和环境污染问题日益严峻的背景下,高性能热电材料的研发引起了人们的广泛关注。热电材料是一类能够实现热能和电能之间直接转换的特殊功能材料,采用热电材料制造的发电和制冷系统具有体积小、重量轻、可靠性高、工作中无噪音、不造成环境污染、使用寿命长、易于控制等优点,被认为是最有前途的能源转换材料,在未来绿色环保能源
学位
根据CNNIC《第50次互联网络发展状况统计报告》统计显示,“截至2022年6月,我国短视频用户规模高达9.62亿,占网民整体的91.5%。”[1]以抖音、快手、微信视频号、哔哩哔哩为首的短视频平台,成为了人们日常生活中使用最频繁的传播媒介之一。与此同时,近年来我国博物馆事业发展如火如荼,在公众教育、文物保护与研究、国际交流传播等方面不断取得突破性进展。但是,人民日益增长的美好生活需要和发展不平衡
学位
声动力治疗(SDT)作为新兴的肿瘤治疗方式,以超声刺激为基础,搭载声敏剂,通过超声照射,触发内在机制使得肿瘤细胞凋亡。与传统治疗方式相比,SDT以其穿透力强、能达到深部组织、无创伤性、治疗效果好等优点,受到广大科学家的青睐。然而,以往的研究也揭示其存在一定的局限性。如:大部分声敏剂水溶性较差、单线态氧量子产率不高、无法找到合适的载体来运输、难以改变肿瘤部位的乏氧状态,无法达到较好的治疗效果。研究人
学位