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目的:制备性能优良的复合支架一直是骨组织工程学研究的重点和难点.比较分析甲壳素对复合支架材料的孔隙率、含水量、降解率及生物力学特性的影响.方法:将甲壳素溶液与海藻酸钠溶液充分混合,然后将一定质量的羟基磷灰石加入混合液.根据甲壳素溶液在混合液中的质量分数不同分为两组:scal(0%chitin)、sca2(50%chitin).扫描电镜下观察材料的表面结构以及检测材料的孔径.测量并计算出复合支架材料的孔隙率、降解率、含水量以及生物力学性能.结果:两组支架材料均表现为多孔隙结构,平均孔径大小分别为:121.2± 12.6μm、213.3± 27.3 μm.孔隙率分别为:(90.53± 1.62)%、(87.73± 1.22)%,统计学分析显示,两组材料孔隙率的差异比较有统计学意义(P<0.05).两组支架材料第6周的降解率分别:(59.12±1.93)%、(22.91±0.953)%,统计学分析显示,两组材料降解率的差异比较有统计学意义(P<0.05).两组含水量分别为:(95.52±1.17)%、(90.42±0.85)%,统计学分析显示,两组材料含水量的差异比较有统计学意义(P<0.05).第二组生物力学特性显著提高.结论:从本实验的实验数据可以看出,甲壳素可以增大材料的孔径,提高材料的降解稳定性,提高材料的生物力学强度.因此,甲壳素在骨组织工程领域具有重要的研究价值,同时为今后

作者:解京森;孙健;李亚莉;陈立强;魏华莎;刘峰

来源:现代生物医学进展 2014 年 14卷 10期

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作者:
解京森;孙健;李亚莉;陈立强;魏华莎;刘峰
来源:
现代生物医学进展 2014 年 14卷 10期
标签:
甲壳素 海藻酸钠 纳米羟基磷灰石 复合支架材料 组织工程 Chitin Sodium alginate Nano-hydroxyapatite Composite scaffold materials Bone tissue engineering
目的:制备性能优良的复合支架一直是骨组织工程学研究的重点和难点.比较分析甲壳素对复合支架材料的孔隙率、含水量、降解率及生物力学特性的影响.方法:将甲壳素溶液与海藻酸钠溶液充分混合,然后将一定质量的羟基磷灰石加入混合液.根据甲壳素溶液在混合液中的质量分数不同分为两组:scal(0%chitin)、sca2(50%chitin).扫描电镜下观察材料的表面结构以及检测材料的孔径.测量并计算出复合支架材料的孔隙率、降解率、含水量以及生物力学性能.结果:两组支架材料均表现为多孔隙结构,平均孔径大小分别为:121.2± 12.6μm、213.3± 27.3 μm.孔隙率分别为:(90.53± 1.62)%、(87.73± 1.22)%,统计学分析显示,两组材料孔隙率的差异比较有统计学意义(P<0.05).两组支架材料第6周的降解率分别:(59.12±1.93)%、(22.91±0.953)%,统计学分析显示,两组材料降解率的差异比较有统计学意义(P<0.05).两组含水量分别为:(95.52±1.17)%、(90.42±0.85)%,统计学分析显示,两组材料含水量的差异比较有统计学意义(P<0.05).第二组生物力学特性显著提高.结论:从本实验的实验数据可以看出,甲壳素可以增大材料的孔径,提高材料的降解稳定性,提高材料的生物力学强度.因此,甲壳素在骨组织工程领域具有重要的研究价值,同时为今后