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生物陶瓷具有良好的生物相容性和成骨导向性,广泛应用于骨修复。由于其成型性有限,3D打印技术被用于制造定制的生物陶瓷骨修复支架,能够精确控制形状和结构,促进细胞行为和骨组织修复。不同陶瓷材料可根据具体的骨缺损选择应用(图2)。△图2 磷酸钙(CaP)支架:其优良的生物相容性和成骨性能,通过3D打印技术,广泛...
近日,中国科学院上海硅酸盐研究所吴成铁研究员带领的研究团队在免疫多细胞支架用于肌腱-骨修复领域取得重要进展。该团队通过多细胞打印技术将硅酸锰(ms)纳米颗粒与肌腱/骨相关细胞相结合,设计并构建了具有免疫调控功能的多细胞支架,用于肌腱和骨的一体化再生(如图1)。该免疫调节支架不仅在体外展现出多样性的生物活...
掺镁硅酸钙(CS)生物陶瓷支架在修复下颌骨缺损中具有独特的优势,然而抗菌性能的缺乏使其难以应对复杂的口腔环境。本文首次采用新型含铜聚多巴胺快速沉积方法对CS支架进行功能修饰,分别构建了内修饰支架(CS*P)、外修饰支架(CS@PDA)以及内外双修饰...
Shah博士研究团队研发了一种可在相对低温环境下进行3D打印的生物活性陶瓷油墨,可用于制造植入体内的骨再生支架,支架具有超高弹性,材料中含有高比例的羟基磷灰石。 超弹性生物活性陶瓷骨再生支架。来源:US20180243484 面向多种组织工程应用 研究团队指出了3D打印热熔打印技术制造骨再生支架时所存在的问题,包括: 1)热熔打印...
进一步探究了仿扁骨生物陶瓷支架对兔子临界性颅骨缺损的修复效用。经过6周的植入实验,我们发现两种仿扁骨支架的成骨量均不及Cross-hatch支架,这主要归因于仿扁骨支架较低的渗透性。然而,当植入时间延长至12周时,情况发生了显著变化。Gyr-Comp支架因其致密的外层阻碍了血管的深入,进而影响了其对骨缺损的修复效果。...
综上,这项研究首次将TPMS结构与掺锶β-TCP生物陶瓷支架相结合,并通过DLP 3D打印技术实现精准加工,制备出同时具备高孔隙、高强度、高生物活性的骨修复支架,为临床骨缺损的修复提供新的策略。 来源l 特陶人 论文引用信息: Shan Y, Bai Y, Yang S, et al. 3D-printed strontium-incorporated β-TCP bioceramic ...
生物陶瓷表面微结构除了对软骨细胞有促进作用,同时对骨髓间充质干细胞(rBMSC)的成骨分化也有诱导作用。研究结果表明,生物陶瓷支架表面微结构显著增强rBMSC的早期黏附和增殖行为,随后陶瓷支架表面微结构通过激活rBMSC整合素α5β1及RhoA信号通路,并协同诱导F-Actin有序重组,进而促进rBMSC成骨分化。体内研究结果显示,支架...
华南理工大学开发的生物陶瓷支架: 颅骨再生的新方法 华南理工大学的研究人员利用三维打印的扁平骨仿真生物陶瓷支架在颅骨修复方面取得了重大进展。人的颅骨对保护大脑和促进颅神经功能至关重要,但也可能出现影响生理和心理健康的严重缺损。传统的颅骨成形术采用自体骨移植,但会带来感染和神经损伤等风险。因此,有必要采用...
华南理工大学的科学家们受到颅骨的组成和结构特征的启发,通过高精度的还原光聚合3D打印技术,开发了两种模拟平骨的β-磷酸三钙生物陶瓷支架(Gyr-Comp和Gyr-Tub)。两种支架都有两个外层和一个具有模拟偶极体结构的旋转孔的内层。 Gyr-Comp支架的外层模拟了外表的低孔隙率,而Gyr-Tub支架的外层模拟了扁平骨表的管状孔...