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目的 模拟天然骨组织的结构和成分,寻找适合骨组织工程的新型支架材料.方法 以透明质酸、壳聚糖为基质材料,在微酸性环境中以一定配比与氯化钙和磷酸二氢钠混合,冷冻干燥得到多孔复合支架材料.然后在乙醇/水/尿素环境中分别陈化0、2、4、8、12和24h,以生成产物钙磷盐前驱体转变为羟基磷灰石,最终制备出一种深度矿化的透明质酸/壳聚糖复合支架.并通过SEM、EDS等对支架进行表征,研究支架的形貌、成分及力学强度等性能.结果 SEM观察显示,支架材料具有比较均匀的多孔结构,孔径大小为100~200 μm.EDS结果表明,复合支架在一次冻干之后形成的是磷酸氢钙(DCPD),随着陈化时间的延长,DCPD逐渐向羟基磷灰石(HAP)转化.而压缩强度则表明经过原位矿化的支架力学性能显著提高. 结论 通过该法得到的透明质酸/壳聚糖复合支架可作为骨组织工程的新型支架材料.

作者:林永新;丁志勇;周孝斌;孙国栋;李志忠;叶碧华;马春燕;周长忍;李立华

来源:中国临床解剖学杂志 2014 年 32卷 1期

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作者:
林永新;丁志勇;周孝斌;孙国栋;李志忠;叶碧华;马春燕;周长忍;李立华
来源:
中国临床解剖学杂志 2014 年 32卷 1期
标签:
羟基磷灰石 壳聚糖 透明质酸钠 原位矿化 骨组织 Hydroxyapatite Chitosan Hyaluronate In-situ mineralization Bone tissue
目的 模拟天然骨组织的结构和成分,寻找适合骨组织工程的新型支架材料.方法 以透明质酸、壳聚糖为基质材料,在微酸性环境中以一定配比与氯化钙和磷酸二氢钠混合,冷冻干燥得到多孔复合支架材料.然后在乙醇/水/尿素环境中分别陈化0、2、4、8、12和24h,以生成产物钙磷盐前驱体转变为羟基磷灰石,最终制备出一种深度矿化的透明质酸/壳聚糖复合支架.并通过SEM、EDS等对支架进行表征,研究支架的形貌、成分及力学强度等性能.结果 SEM观察显示,支架材料具有比较均匀的多孔结构,孔径大小为100~200 μm.EDS结果表明,复合支架在一次冻干之后形成的是磷酸氢钙(DCPD),随着陈化时间的延长,DCPD逐渐向羟基磷灰石(HAP)转化.而压缩强度则表明经过原位矿化的支架力学性能显著提高. 结论 通过该法得到的透明质酸/壳聚糖复合支架可作为骨组织工程的新型支架材料.