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羥基磷灰石/納米微晶纖維素/絲素蛋白復合支架的制備及其用于顱骨修復的研究

發(fā)布時間:2020-12-04 22:07
  研究背景骨是一種有機-無機復合,具有三維多孔結構的功能性復合物,是人體的重要組成部分。骨組織是一種結締組織,該組織具有致密而堅硬的特點,由細胞,纖維和基質組成,具有多種形態(tài)以及復雜的內部和外部結構。對于人體來說,骨骼起著支撐和保護內臟的重要作用,同時骨骼在運動中起杠桿作用及造血功能等作用。雖然骨具有自我修復的能力,但是由創(chuàng)傷,骨骼疾病或骨腫瘤切除等原因造成的骨組織較大缺損卻沒法通過骨自我修復來達到愈合的效果,因而骨缺損成了臨床上的常見疾病之一。據資料統(tǒng)計,我國每年因創(chuàng)傷、骨骼疾病、腫瘤切除等疾病造成的骨缺損病人高達100萬以上,大范圍、大面積的骨缺損修復仍是臨床上的難題之一。由外傷、骨骼疾病或腫瘤切除引起的骨損傷和骨缺損,不但會帶來疼痛,使日常活動嚴重功能受限,導致致畸形,甚至致死可能。雖然骨具有自我修復的能力,然而大面積的骨缺損很難通過骨再生和自我修復實現(xiàn)。目前,臨床上用于骨缺損修復的移植材料包括自體骨、異體骨和異種骨。各種材料的特性不一,各有其優(yōu)缺點。自體骨都具有良好的骨誘導能力、成骨能力和骨傳導作用,而且也是骨移植的“金標準”。但自體骨來源有限,且會對供體部位造成新的缺損,如感染... 

【文章來源】:南方醫(yī)科大學廣東省

【文章頁數】:98 頁

【學位級別】:博士

【部分圖文】:

羥基磷灰石/納米微晶纖維素/絲素蛋白復合支架的制備及其用于顱骨修復的研究


圖1.2骨組織工程示意圖??Figure?12?General?schematic?of?bone?tissue?engineering.??

水熱合成法,伸縮振動,成骨作用,骨修復


己經有文獻報道,由于納米HA的形貌,成分,晶型和結晶度與天然骨中的??骨礦物非常相似,所,在骨修復的過程中,HA具有良好的骨誘導作用、骨??傳導作用,即有一定的成骨作用[86,?87]。圖2.1分別為経基磯灰石的TEM,?SEM,??XRD和FTIR分析圖。在本章節(jié),結果表明我們應用水熱合成法成功制備了納??米HA。如圖2.1A和B所示,通過水熱合成法制備的HA顆粒呈針狀結構,長??度為100-300?nm,寬度為20-30?nm。HA顆粒的XRD分析結果如圖2.1C所示,??在圖2.1C中,我們能觀察到四個很強烈的HA衍射峰,分別為002,?211,300??和202。另外,在HA的FT1R譜圖中,我們能觀察到HA的特征峰,其中3473cm-i??屬于HA的OH-I伸縮振動吸收,而1025?cm-i和959?cm-i屬于HA的PCV3基??團P-0鍵的伸縮振動吸收

形貌,微晶,納米,形貌


?2.2.2?CNC的形貌分析??圖2.2為微晶CMC和納米CNC顆粒的形貌圖。從微晶CMC的化M圖??。如化2.23)可1^知道,普通微晶CMC的尺寸大約為50畔,顆粒度化較大,??呈不規(guī)則形狀,而經過濃硫酸酸解后,得到的納米CNC顆粒呈短棒狀,長度約??為150-350nm,寬度約為20-40nm,而且結構規(guī)整(Figuer.2.2b,?C和d)。由??于原子力濕微鏡是通過輕敲模式下成像,而且納米CNC為柔性材料,測試時針??尖對樣品表面作用易產生展寬,因此AFM圖像(圖2.2c)呈現(xiàn)的納米CNC尺??寸比SEM較大一些,但是兩者觀察到納米CNC形貌、尺寸基本吻合。由于納??米微晶纖維的強親水作用和鏈中的分子間氨鍵作用,在AFM圖像中CNC部分??出現(xiàn)橫向聚集現(xiàn)象巧8]。??■麵;:、;^??'、?、?-—??圖2.2普通微晶CMC和納米CNC顆巧的形貌。(a巧普通微晶CMC的化M

【參考文獻】:
期刊論文
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本文編號:2898304

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