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J Zhejiang Univ Sci B:新型<font color="red">多孔</font><font color="red">多孔</font>Ti6Al4V<font color="red">支架</font>可用于骨缺损的修复

J Zhejiang Univ Sci B:新型多孔多孔Ti6Al4V支架可用于骨缺损的修复

在颌面外科手术中,需要设计和制造具有可定制的仿生结构和适用于骨组织工程的机械性能的多孔支架。由于Ti6Al4V的模量与人体骨骼相似,使得其成为最有前途和有吸引力的生物医学应用材料之一,本文中我们对多孔

MedSci原创 - 钛合金,仿生支架,骨缺损修复 - 2020-04-30

Sci Rep:基于TPMS的仿生骨组织工程<font color="red">多孔</font><font color="red">支架</font>建模方法

Sci Rep:基于TPMS的仿生骨组织工程多孔支架建模方法

在骨缺损修复领域,梯度多孔支架因其为促进组织再生提供了更好的环境而受到越来越多的关注。在这项研究中,我们提出了一种基于TPMS(三重周期最小表面)和SF(乙状结肠功能)制备仿生多孔支架的有效方法。这些结果用于将不同的TPMS子结构置于具有平滑过渡的一个支架域中。优化

MedSci原创 - 2018-09-22

Biomed Mater Eng:<font color="red">多孔</font>锂掺杂羟基磷灰石<font color="red">支架</font>治疗骨缺损的效果

Biomed Mater Eng:多孔锂掺杂羟基磷灰石支架治疗骨缺损的效果

羟基磷灰石(HA)具有与骨相似的矿物成分,具有良好的理化性质,但纯HA支架强度低,不足以促进血管化和骨诱导性欠佳。本研究旨在评估掺入HA中的锂(Li)是否可以改善支架的上述缺点。实验中,研究人员主要探究了锂羟基磷灰石支架的机械强度、生物相容性和生物降解性。在体内研究中,将Li羟基磷灰石支架植入动物模型中以修复骨缺损。同时,我们还评估血管生成和成骨因子的表达。

MedSci原创 - 2018-10-07

Int J Nanomed:新型<font color="red">多孔</font>纳米<font color="red">支架</font>材料具有良好的生物相容性和新骨形成能力

Int J Nanomed:新型多孔纳米支架材料具有良好的生物相容性和新骨形成能力

本研究通过将纳米多孔透辉石生物玻璃(nDPB)掺入glia-din(GL)基质中,通过溶液压缩和颗粒浸出的方法制备了nDPB/GL复合材料(DGC)的大纳米多孔支架。结果表明,DGC支架具有200-500μm的良好相互连接的大孔和

MedSci原创 - 支架,骨形成,生物玻璃 - 2018-07-21

J Ultrasound Med:LIPUS可促进成骨细胞分化并促进<font color="red">多孔</font>Ti64<font color="red">支架</font>上的骨成熟

J Ultrasound Med:LIPUS可促进成骨细胞分化并促进多孔Ti64支架上的骨成熟

低强度脉冲超声(LIPUS)结合多孔支架可作为治疗骨缺损修复的新疗法。本研究旨在评估1和3.2 MHz LIPUS对多孔Ti64合金支架材料成骨作用的影响。将支架随机分为高频超声组,低频超声组和对照组。在体外使用多孔Ti-6Al-4V支架培养小鼠成骨细胞以评估细胞增殖和分化。另外,将支架植入兔体内的下颌骨缺损。

MedSci原创 - LIPUS,成骨细胞,Ti64 - 2018-06-23

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:3D打印<font color="red">多孔</font>钽和钛<font color="red">支架</font>对骨整合和成骨效果

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:3D打印多孔钽和钛支架对骨整合和成骨效果

为了制造具有精密结构的多孔植入物,通常会选择3D(三维)打印技术之一的SLM(选择性激光熔化)。为了

MedSci原创 - 2020-10-03

Biopolymers:BMP-7衍生的肽修饰的藻酸盐<font color="red">多孔</font><font color="red">支架</font>促进人间充质干细胞的聚集和骨分化

Biopolymers:BMP-7衍生的肽修饰的藻酸盐多孔支架促进人间充质干细胞的聚集和骨分化

基于干细胞的骨组织工程的支架应具备指导干细胞骨分化的能力。否则,干细胞将分化成不需要的细胞类型或将在体内形成肿瘤。藻酸盐是一种具有良好生物相容性的天然多糖,广泛应用于生物医学领域。在这项工作中,来源于骨形态发生蛋白-7的骨形成肽-1(BFP-1)移植到海藻酸聚合物链上以制备肽修饰的藻酸盐多孔支架(pep-APS)以促

MedSci原创 - BMP-7,藻酸盐,间充质干细胞,骨分化 - 2018-05-19

ACS Appl Mater Interfaces:负载胰岛素PLGA颗粒的<font color="red">多孔</font>纳米羟基磷灰石/胶原<font color="red">支架</font>可有效修复临界尺寸骨缺损

ACS Appl Mater Interfaces:负载胰岛素PLGA颗粒的多孔纳米羟基磷灰石/胶原支架可有效修复临界尺寸骨缺损

在这项研究中,研究人员成功制备了掺杂聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)颗粒的多孔纳米羟基磷灰石/胶原蛋白(nHAC)支架,开发作为促进骨骼再生的胰岛素递送载体。分析结果显示,胰岛素可从支架的PLGA颗粒中释放,且颗粒的大小以及胰岛素的释放动力学可通过Shirasu多孔

MedSci原创 - 2018-01-23

Eur Cell Mater:3D打印多孔支架有利于骨缺损的修复

互连的孔隙度对于再生支架的设计至关重要,因为它允许细胞迁移,血管化以及营养物和调节分子在支架内部扩散。3D打印是实现此目标的一种有前途的策略,因为它可以控制支架的孔径,孔隙率和互连性。因此,本研究旨在整合独特的生物加工策略,以开发出一种多尺度的多孔支架,该支架不仅在植入时具有机械功能,而且还促进了快速血管形成,并为干细胞提供了适当的线索以使其分化为成骨细胞。

网络 - 2019-10-13

J Mater Sci Mater Med:仿生多孔丝素蛋白/双相磷酸钙支架用于骨组织再生

本研究旨在制备仿生多孔丝素蛋白(SF)/双相磷酸钙(BCP)支架,并评估其在骨组织再生中的表现。在体外研究了四种不同的含丝心蛋白支架(0,20,40和60%SF)的孔径,孔隙率,机械强度和生物相容性的差异。在接种MC3T3-E1细胞后,在大鼠模型中评估SF / BCP仿生支架的异位骨形成能力。SEM和CT表明,与纯BCP组(0%SF)相比,SF/BCP支架的孔径和孔隙率与SF含量成正比,其中40

MedSci原创 - 2018-12-23

J Mater Sci Mater Med:多孔支架在整形外科植入物中的应用潜力

定制的多孔钛合金已成为骨科植入物应用的新兴材料。在这项工作中,研究人员通过选择性激光熔化(SLM)制备了菱形和菱形十二面体多孔Ti-33Nb-4Sn支架。系统地研究了相,微观结构和缺陷特征,并将其与孔结构,晶胞尺寸和加工参数对支架机械性能的影响相关。由于SLM工艺中的快速凝固速度,在Ti-33Nb-4Sn支架中获得了精细的β相树枝状晶体。支架的抗压强度和抗弯强度随支柱尺寸的减小而降低,金刚石结构的

网络 - 2019-10-29

Biomaterials:通过3D打印将成骨镁掺入PLGA / TCP多孔支架中以修复大块骨缺损

在这项研究中,Mg粉,聚(丙交酯-共-乙交酯)(PLGA),β-磷酸三钙(β-TCP)是使用低温快速原型(LT-RP)技术制备新型多孔PLGA / TCP / Mg(PTM)支架的元素。在体外分析PTM支架的物理表征和Mg离子的释放

MedSci原创 - 2019-01-26

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:新型多孔Ti35Zr28Nb支架可用于骨组织工程

钛(Ti)基多孔合金已被广泛用作骨科植入物。但是,这些多孔钛合金的成功应用需要具有模仿天然骨骼机械性能的能力。采用粉末冶金法制备了新型多孔Ti35Zr28Nb支架,孔隙率为61.1%,具有良好的力学性能,压缩屈服强度为132.5±3.5 MPa,弹性模量为2.9±0.4 GPa,是理想的力学性能。多孔Ti35Zr28Nb支架的提取物对体外细胞增殖没有毒性作用,其细胞毒性等级为0,与铸态纯Ti和Ti

网络 - 2019-11-03

Acta Biomater:双相磷酸钙纳米粒/骨组织工程胶原多孔复合支架可用于大块骨缺损的修复

具有骨诱导性和骨传导性的多功能支架对于加强功能性骨组织再生是理想的。在本研究中,研究人员为骨TE制备了胶原蛋白和双相磷酸钙纳米颗粒(BCP NPs)的仿生复合支架,其具有控制释放的地塞米松(

网络 - 2019-05-16

J Orthop Translat:基于三重周期最小表面模型设计的多孔Ti6Al4V支架的早期骨整合评估

使用三次周期性最小表面模型来模拟渐变的多孔结构,以模拟骨骼的生物力学特性。对机械性能和骨形成能力进行了评估,以探讨该设计方法在骨组织工程中的可行性。使用具有不同孔径的P表面设计支架。然后通过有限元方法分析生物力学性能,同时通过在猪中植入支架五周来检查材料在体内的存在。根据获得的结果,孔径在100μm至约700μm之间,并且孔隙率

网络 - 2020-03-04

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