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目的:制备PGA/β-磷酸三钙(β-TCP)支架并研究其物理性能.方法:以PGA与β-TCP为材料,六氟异丙醇(HFIP)为溶剂,以氯化钠颗粒(颗粒尺寸:425~500 μm)为制孔剂,按PGA与β-TCP质量比1∶1(A组)与1∶3(B组),采用改良溶液浇铸-离子沥滤的方法制备PGA/β-TCP骨组织工程复合支架材料.借助扫描电镜对其微结构进行观察,并测试不同质量比的PGA/β-TCP骨组织工程支架复合材料的物理、力学性能.结果:B组0.13 g PGA/0.39 g β-TCP支架材料的抗压缩强度大于A组0.13 g PGA/0.13 gβ-TCP,B组抗压缩强度值为(731.283±55.214)kPa,A组为(173.833±36.140)kPa,差异有统计学意义(P<0.05).A、B组支架材料孔隙率均大于85%,A组孔隙率(93.1±0.7)%大于B组的(89.3±0.6)%,差异有统计学意义(P<0.05).SEM照片可见2组支架材料均为多孔三维架构,孔径均为200~300μm,孔隙的连通性好.β-TCP均匀地分散于聚合物中,B组支架材料中β-TCP颗粒明显多于A组.结论:质量比1∶3的PGA/β-TCP支架材料有望成为一种理想的骨组织工程支架材料.

作者:李欣;曹宏;樊洪

来源:天津医药 2012 年 40卷 5期

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作者:
李欣;曹宏;樊洪
来源:
天津医药 2012 年 40卷 5期
标签:
骨代用品 生物医学工程 生物相容性材料 支架 羟基磷灰石类 磷酸钙类
目的:制备PGA/β-磷酸三钙(β-TCP)支架并研究其物理性能.方法:以PGA与β-TCP为材料,六氟异丙醇(HFIP)为溶剂,以氯化钠颗粒(颗粒尺寸:425~500 μm)为制孔剂,按PGA与β-TCP质量比1∶1(A组)与1∶3(B组),采用改良溶液浇铸-离子沥滤的方法制备PGA/β-TCP骨组织工程复合支架材料.借助扫描电镜对其微结构进行观察,并测试不同质量比的PGA/β-TCP骨组织工程支架复合材料的物理、力学性能.结果:B组0.13 g PGA/0.39 g β-TCP支架材料的抗压缩强度大于A组0.13 g PGA/0.13 gβ-TCP,B组抗压缩强度值为(731.283±55.214)kPa,A组为(173.833±36.140)kPa,差异有统计学意义(P<0.05).A、B组支架材料孔隙率均大于85%,A组孔隙率(93.1±0.7)%大于B组的(89.3±0.6)%,差异有统计学意义(P<0.05).SEM照片可见2组支架材料均为多孔三维架构,孔径均为200~300μm,孔隙的连通性好.β-TCP均匀地分散于聚合物中,B组支架材料中β-TCP颗粒明显多于A组.结论:质量比1∶3的PGA/β-TCP支架材料有望成为一种理想的骨组织工程支架材料.