纳米羟基磷灰石与多种材料复合的研究现状.pdf
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1、纳米羟基磷灰石与多种材料复合的研究现状纳米羟基磷灰石与多种材料复合的研究现状壳聚糖是一种可降解、生物相容性好,具有生物功能的多聚体,以下是的纳米羟基磷灰石与多种材料复合探究的,供大家阅读查看。近年来,材料科学、组织工程学和纳米技术的快速开展使各种复合材料人工骨相继研制成功,针对于先天性疾病、畸形、骨坏死、肿瘤、骨质疏松、外伤、感染等多种原因导致的骨缺损,一直是骨科邻域研究十分活泼的话题。自体骨移植不仅具有骨缺损区愈合快速的优点,而且很少产生免疫应答反响,同时还具有骨传导和骨诱导的双重作用。修复骨缺损的金标准一直是使用自体骨,但供骨少。应用异体骨修复骨缺损,不仅改变供骨区生物力学强度,造成功能的
2、局部缺失,还可引起不同程度并发症,增加了病人的创伤和痛苦。应用骨基质海绵、异种骨和陶瓷等作为骨移植材料取得了一定的进展,由于这些材料缺乏生物相容性,诱导成骨能力受到限制;同种异体骨具有生物活性,但由于缺乏骨诱导活性,容易引起骨免疫原性而使临床应用较少。一直以来修复重建外科及骨移植的一大难题是如何将复合材料的生物力学强度、骨诱导及骨传导的充分显现。为克服外源性骨移植修复骨缺损存在的种种弊端,通过合成途径取得理想的复合人工骨修复材料成为研究热点。羟基磷灰石人工骨具有良好的生物相容性,植人体内可传导骨组织生长,而且平安、无毒。相比其他生物材料,并不是高强度的材料,只能用于无负荷的部位1.在临床应用修
3、复骨缺损之中,为了提高纳米羟基磷灰石的抗冲击性和力学强度等优点,经常采用纳米羟基磷灰石与某些高分子材料复合,常见的有聚酰胺、聚乳酸、壳聚糖等。邢志军等2采用纳米羟基磷灰石与聚酰胺的复合人工骨进展植骨融合治疗脊髓型颈椎病平安可行并取得了满意的结果,说明该材料具有优良生物相容性和骨传导成骨活性以及良好的力学特性。胡炜等3通过纳米羟基磷灰石与聚酰胺复合活性材料构建的自体髂骨重建椎体和人工椎体相比拟证实,纳米羟基磷灰石与聚酰胺复合材料与人体骨可以发生牢固的生物键合能力,且具有良好的骨传导性能和成骨活性。Pramanik 等4将非纳米羟基磷灰石、纳米羟基磷灰石分别与聚乙烯丙烯酸组成的复合材料并进展比拟,
4、结果说明纳米羟基磷灰石复合物分布更均匀,力学强度更大,是一种较好的用于移植骨替代物的材料。Mikoajczyk 等5将纳米羟基磷灰石与聚丙烯腈组成的复合材料,有较大提高的抗屈服强度,可以有效修复各种原因导致的骨缺损。谭羽英等6采用骨髓基质干细胞复合羟基磷灰石与聚乳酸相结合的材料,进展修复兔桡骨节段性骨缺损实验,结果证明构建的复合人工骨可促进缺损处新骨的形成,修复节段性骨缺损。Hasegawa 等7认为组织工程骨移植通过骨传导和骨诱导两种方式修复骨缺损,不仅宿主骨与移植骨桥接部有新骨形成,材料周围和内部也有新骨形成。Lee 等8,9通过人骨髓干细胞与纳米羟基磷灰石/聚乳酸组成的复合材料,在体外进
5、展培养时,发现复合材料不仅增强该细胞对强碱性磷酸酶及成骨基因的表达,对骨髓干细胞生长的影响很小,还有明显的加快钙离子矿化作用,从而到达修复骨缺损的目的。壳聚糖是一种可降解、生物相容性好,具有生物功能的多聚体,是良好的组织再生材料,另外其亲水外表提高细胞黏附性、增殖性及分化,不易引起移植异物反响10.拟生态途径合成壳聚糖一聚半乳糖醛酸-羟基磷灰石复合材料,具有很好的弹性模量、抗压强度,一种新型的纳米羟基磷灰石/壳聚糖-丝心蛋白复合物作为骨修复与代替的材料,该复合材料具有较高的抗压强度,可作为新型的骨组织代替材料11.许勇等12通过观察纳米羟基磷灰石/壳聚糖同兔骨髓问充质干细胞的黏附、增殖情况,说
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