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目的以聚乙烯纤维-聚乳酸复合材料用于兔的肌肉植入和兔跟腱修复实验,了解其临床应用的可能性.方法用扫描电镜、X光电子能谱、万能材料试验机测定了复合材料超高相对分子量聚乙烯纤维增强聚乳酸(UHMW PE F/PLA)、聚丙烯腈基碳纤维增强聚乳酸(PAN CF/PLA)的特性,并进行了兔的肌肉植入实验和跟腱修复实验.按周期用肉眼和显微镜观察植入物,了解复合材料的生物相容性和肌腱修复的康复进程.结果经电镜观察和X光电子能谱分析,确定超高相对分子量聚乙烯纤维具有良好的表面形貌及显微、超显微结构.拉伸实验测知,聚乙烯纤维增强聚乳酸复合材料具有良好的生物功能和生物力学特性.观察肌肉植入90 d后,炎性细胞反应和囊壁形成均在Ⅰ级以下.兔跟腱修复6周后,功能恢复良好并形成了类腱组织.结论动物实验显示超高相对分子量聚乙烯纤维-聚乳酸复合材料具有良好的生物学特性,有望用于临床肌腱修复.

作者:韩可瑜;杨文婕;韩曼瑜;姚康德

来源:生物医学工程与临床 2005 年 9卷 1期

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作者:
韩可瑜;杨文婕;韩曼瑜;姚康德
来源:
生物医学工程与临床 2005 年 9卷 1期
标签:
聚乙烯纤维 聚左旋乳酸 肌肉植入 肌腱修复 生物复合材料
目的以聚乙烯纤维-聚乳酸复合材料用于兔的肌肉植入和兔跟腱修复实验,了解其临床应用的可能性.方法用扫描电镜、X光电子能谱、万能材料试验机测定了复合材料超高相对分子量聚乙烯纤维增强聚乳酸(UHMW PE F/PLA)、聚丙烯腈基碳纤维增强聚乳酸(PAN CF/PLA)的特性,并进行了兔的肌肉植入实验和跟腱修复实验.按周期用肉眼和显微镜观察植入物,了解复合材料的生物相容性和肌腱修复的康复进程.结果经电镜观察和X光电子能谱分析,确定超高相对分子量聚乙烯纤维具有良好的表面形貌及显微、超显微结构.拉伸实验测知,聚乙烯纤维增强聚乳酸复合材料具有良好的生物功能和生物力学特性.观察肌肉植入90 d后,炎性细胞反应和囊壁形成均在Ⅰ级以下.兔跟腱修复6周后,功能恢复良好并形成了类腱组织.结论动物实验显示超高相对分子量聚乙烯纤维-聚乳酸复合材料具有良好的生物学特性,有望用于临床肌腱修复.