CN1448188A - 骨修复用多孔材料 - Google Patents
骨修复用多孔材料 Download PDFInfo
- Publication number
- CN1448188A CN1448188A CN 03113339 CN03113339A CN1448188A CN 1448188 A CN1448188 A CN 1448188A CN 03113339 CN03113339 CN 03113339 CN 03113339 A CN03113339 A CN 03113339A CN 1448188 A CN1448188 A CN 1448188A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- hydrophosphate
- binding agent
- percentage
- weight
- total amount
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Landscapes
- Materials For Medical Uses (AREA)
Abstract
本发明公开了一种属于生物医学材料的骨修复用多孔材料,包括羟基磷灰石和β-磷酸三钙,其配比(重量百分比)为:羟基磷灰石0~50%,β-磷酸三钙50%~100%。本发明采用生物相容性好的羟基磷灰石和β-磷酸三钙为主要材料,粘结剂是人体所含元素的磷酸盐,故制备的材料具有良好的生物相容性。由于该材料是多种磷酸盐组成的,而不同磷酸盐具有不同的降解速度,所以,本发明材料的降解速度可以通过其组成的变化进行调整,以使其与骨缺损修复速度相适应。
Description
一、技术领域
本发明涉及一种骨组织工程用的生物医学材料,尤其涉及一种骨修复用多孔材料。
二、背景技术
目前用于骨组织工程的钙磷陶瓷类材料,基本都是以羟基磷灰石(Ca10(PO4)6(OH)2,,Hydroxyapatite,简称HA),或β-磷酸三钙(β-Ca3(PO4)2,为原料高温焙烧结制成的。羟基磷灰石是脊椎动物骨和齿的主要成分,与动物体组织相容性好,无生物毒性,因此广泛应用于生物硬组织的修复和替换材料,是一种很有前途的生物活性陶瓷材料。羟基磷灰石作为骨移植材料具有良好的生物相容性,能与骨组织形成骨性结合。材料中的钙、磷成分在机体中可以产生轻微的溶解,溶解的钙、磷和来自血浆中的钙、磷在材料和骨接触表面沉积,形成钙磷丰富层,该层的钙、磷以与骨组织中HA晶体相似的晶体形式存在,产生化学结合。但是,研究表明,羟基磷灰石植入体内后不能降解,将作为异物在体内长期存在。β-磷酸三钙(β-TCP)是生物降解和生物吸收型磷酸钙生物活性陶瓷材料,当其植入人体后,能在体内降解,降解下来的钙、磷进入活体循环系统形成新生骨,因此它应为理想的骨组织工程支架材料,目前成为世界各国学者研究的重点之一。磷酸钙(CPC)多孔支架利于组织长入,能携载骨诱导物质,如骨形态发生蛋白(BMP)及细胞等活性体基质形成生物活性复合材料促进新生骨的生成,加速骨的愈合,同时也为载药(防感染或抗癌药物)提供了空间。但是磷酸钙降解吸收的速度与新生骨生长速度不匹配,作为骨组织工程材料,其降解速度与缺损区骨修复速度的协调一致很重要。降解过快,缺损区就会过早失去支架作用,不利于骨缺损的完全修复;降解太慢,材料本身又会成为新骨形成的障碍,不利于骨缺损的快速修复。目前研究的骨组织工程无机支架大多数是由单一材料组成的,材料的生物学性能、力学性能都难以满足组织工程的要求。
三、技术内容
1、技术问题:本发明提供一种生物相容性好且能对降解速度进行调整的骨修复用多孔材料。
2、技术方案:一种属于生物医学材料的骨修复用多孔材料,包括羟基磷灰石和β-磷酸三钙,其配比(重量百分比)为:羟基磷灰石0~50%,β-磷酸三钙50%~100%。
3、技术效果:①本发明采用生物相容性好的羟基磷灰石和β-磷酸三钙为主要材料,粘结剂是人体所含元素的磷酸盐,故制备的材料具有良好的生物相容性。由于该材料是多种磷酸盐组成的,而不同磷酸盐具有不同的降解速度,所以,本发明材料的降解速度可以通过其组成的变化进行调整,以使其与骨缺损修复速度相适应。②应用钾、镁、铝磷酸盐作为粘结剂,提高了材料湿态时的结合强度,改善了材料的成形性能。高温烧结后,形成水溶性较小的相应元素的正盐及复盐,使支架不至于在体液作用下很快溶解。③选择磷酸盐作为粘结剂,尤其选择含钾、钠、镁离子的磷酸盐作为粘结剂,是因为它们都是人体内的主要元素。磷是骨的主要元素,钾、镁是体液中的主要电解质元素,能随体液进行代谢,有利于骨组织的形成。④选择磷酸氢盐粘结剂,可以降低钾离子浓度,减少钾离子的局部聚集。
四、具体实施方案
实施例1 一种属于生物医学材料的骨修复用多孔材料,包括羟基磷灰石和β-磷酸三钙,其配比(重量百分比)为:羟基磷灰石0~50%,例如:可选取5%、15%、22%、35%或48%,β-磷酸三钙50%~100%,例如:可选取95%、85%、78%、65%或52%,本实施例还包括磷酸氢盐粘结剂,其加入量(重量百分比)为羟基磷灰石和β-磷酸三钙总量的5%~50%,例如:可选取12%、20%、35%或46%,上述磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢铝。
实施例2 一种属于生物医学材料的骨修复用多孔材料,包括羟基磷灰石和β-磷酸三钙,其配比(重量百分比)为:羟基磷灰石0~50%,例如:可选取5%、15%、22%、35%或48%,β-磷酸三钙50%~100%,例如:可选取95%、85%、78%、65%或52%,本实施例还包括磷酸氢盐粘结剂,其加入量(重量百分比)为羟基磷灰石和β-磷酸三钙总量的5%~50%,例如:可选取12%、20%、35%或46%,上述磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢镁。
实施例3 一种属于生物医学材料的骨修复用多孔材料,包括羟基磷灰石和β-磷酸三钙,其配比(重量百分比)为:羟基磷灰石0~50%,例如:可选取5%、15%、22%、35%或48%,β-磷酸三钙50%~100%,例如:可选取95%、85%、78%、65%或52%,本实施例还包括磷酸氢盐粘结剂,其加入量(重量百分比)为羟基磷灰石和β-磷酸三钙总量的5%~50%,例如:可选取12%、20%、35%或46%,上述磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢铝、磷酸二氢镁和磷酸二氢钾,其中,铝离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的0.8%~7%,例如:1.0%、2.2%、4.5%、5.0%,镁离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~9.5%,例如:可选取9.2%、7.3%、4.0%、3.0%,钾离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~9%,例如:可选取1.3%、2.2%、3.1%、4.1%。
实施例4 一种属于生物医学材料的骨修复用多孔材料,包括羟基磷灰石和β-磷酸三钙,其配比(重量百分比)为:羟基磷灰石0~50%,例如:可选取5%、15%、22%、35%或48%,β-磷酸三钙50%~100%,例如:可选取95%、85%、78%、65%或52%,本实施例还包括磷酸氢盐粘结剂,其加入量(重量百分比)为羟基磷灰石和β-磷酸三钙总量的5%~50%,例如:可选取12%、20%、35%或46%,上述磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢铝和磷酸二氢钾,其中,铝离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的3%~7.5%,例如:7.2%、6.5%、5.9%、5.1%,钾离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~16%例如,可选取4.4%、6.7%、8.7%、11.6%。
实施例5 一种属于生物医学材料的骨修复用多孔材料,包括羟基磷灰石和β-磷酸三钙,其配比(重量百分比)为:羟基磷灰石0~50%,例如:可选取5%、15%、22%、35%或48%,β-磷酸三钙50%~100%,例如:可选取95%、85%、78%、65%或52%,本实施例还包括磷酸氢盐粘结剂,其加入量(重量百分比)为羟基磷灰石和β-磷酸三钙总量的5%~50%,例如:可选取12%、20%、35%或46%,上述磷酸盐粘结剂包括磷酸二氢铝、磷酸二氢镁和磷酸氢二钾,其中,铝离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的0.8%~7%,例如:可选取1.0%、2.2%、4.5%、5.0%,镁离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~9.5%,例如:可选取9.2%、7.3%、4.0%、3.0%,钾离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~12%,例如,可选取2.1%、3.5%、4.8%、6.3%。
实施例6 一种属于生物医学材料的骨修复用多孔材料,包括羟基磷灰石和β-磷酸三钙,其配比(重量百分比)为:羟基磷灰石0~50%,例如:可选取5%、15%、22%、35%或48%,β-磷酸三钙50%~100%,例如:可选取95%、85%、78%、65%或52%,本实施例还包括磷酸氢盐粘结剂,其加入量(重量百分比)为羟基磷灰石和β-磷酸三钙总量的5%~50%,例如:可选取12%、20%、35%或46%,上述磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢镁和磷酸二氢钾,其中,镁离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的3.5%~9.5%,例如:可选取9.3%、8.0%、6.8%、6.2%,钾离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~16%,例如:可选取4.5%、6.7%、11%、12.6%。
实施例7 一种属于生物医学材料的骨修复用多孔材料,包括羟基磷灰石和β-磷酸三钙,其配比(重量百分比)为:羟基磷灰石0~50%,例如:可选取5%、15%、22%、35%或48%,β-磷酸三钙50%~100%,例如:可选取95%、85%、78%、65%或52%,本实施例还包括磷酸氢盐粘结剂,其加入量(重量百分比)为羟基磷灰石和β-磷酸三钙总量的5%~50%,例如:可选取12%、20%、35%或46%,上述磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢铝和磷酸氢二钾,其中,铝离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的3%~7.5%,例如:可选取7.2%、6.5%、5.9%、5.1%,钾离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~22%,例如:可选取6.75%、10.4%、13.5%、18.0%。
实施例8 一种属于生物医学材料的骨修复用多孔材料,包括羟基磷灰石和β-磷酸三钙,其配比(重量百分比)为:羟基磷灰石0~50%,例如:可选取5%、15%、22%、35%或48%,β-磷酸三钙50%~100%,例如:可选取95%、85%、78%、65%或52%,本实施例还包括磷酸氢盐粘结剂,其加入量(重量百分比)为羟基磷灰石和β-磷酸三钙总量的5%~50%,例如:可选取12%、20%、35%或46%,上述磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢镁和磷酸氢二钾,其中,镁离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的3.5%~9.5%,例如:可选取9.3%、8.0%、6.8%、6.2%,钾离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~22%,例如:可选取7.0%、12.3%、17.2%、19.6%。
本发明可以用泡沫浸渍法来制备,具体工艺步骤如下:
(1)按配比称取K、Na、Mg的氧化物并制成水溶液;
(2)按比例称取羟基磷灰石、β-磷酸三钙和氧化铝粉料并混合均匀;
(3)把含K+、Na+、Mg2+的水溶液和粉料混合均匀得到混合料;
(4)往混合料中缓慢加入形成磷酸盐粘结剂所需的磷酸,同时要快速搅拌,以使反应进行得均匀、彻底;
(5)配制好的浆料静置陈化12~48小时后,用泡沫浸渍工艺制备预制块;
(6)预制块自然干燥12~48小时,然后移入高温电阻炉中,在800~1300℃温度区间内,保温0.5~6小时烧结得到多孔支架。
Claims (10)
1、一种属于生物医学材料的骨修复用多孔材料,其特征在于包括羟基磷灰石和β-磷酸三钙,其配比(重量百分比)为:羟基磷灰石0~50%,β-磷酸三钙50%~100%。
2、根据权利要求1所述的骨修复用多孔材料,其特征在于还包括磷酸氢盐粘结剂,其加入量(重量百分比)为羟基磷灰石和β-磷酸三钙总量的5%~50%。
3、根据权利要求2所述骨修复用多孔材料,其特征在于磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢铝。
4、根据权利要求2所述骨修复用多孔材料,其特征在于磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢镁。
5、根据权利要求2所述骨修复用多孔材料,其特征在于磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢铝、磷酸二氢镁和磷酸二氢钾,其中,铝离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的0.8%~7%,镁离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~9.5%,钾离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~9%。
6、根据权利要求2所述骨修复用多孔材料,其特征在于磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢铝、磷酸二氢镁和磷酸氢二钾,其中,铝离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的0.8%~7%,镁离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~9.5%,钾离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~12%。
7、根据权利要求2所述骨修复用多孔材料,其特征在于磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢铝和磷酸二氢钾,其中,铝离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的3%~7.5%,钾离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~16%。
8、根据权利要求2所述骨修复用多孔材料,其特征在于磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢镁和磷酸二氢钾,其中,镁离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的3.5%~9.5%,钾离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~16%。
9、根据权利要求2所述骨修复用多孔材料,其特征在于磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢铝和磷酸氢二钾,其中,铝离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的3%~7.5%,钾离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~22%。
10、根据权利要求2所述骨修复用多孔材料,其特征在于磷酸氢盐粘结剂包括磷酸二氢镁和磷酸氢二钾,其中,镁离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的3.5%~9.5%,钾离子的含量占磷酸氢盐粘结剂总量(重量百分比)的1%~22%。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNB031133398A CN1193799C (zh) | 2003-04-30 | 2003-04-30 | 骨修复用多孔材料 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNB031133398A CN1193799C (zh) | 2003-04-30 | 2003-04-30 | 骨修复用多孔材料 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN1448188A true CN1448188A (zh) | 2003-10-15 |
CN1193799C CN1193799C (zh) | 2005-03-23 |
Family
ID=28684031
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CNB031133398A Expired - Fee Related CN1193799C (zh) | 2003-04-30 | 2003-04-30 | 骨修复用多孔材料 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN1193799C (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100366301C (zh) * | 2003-12-03 | 2008-02-06 | 北京市意华健科贸有限责任公司 | 表面为β型磷酸三钙的珊瑚羟基磷灰石人造骨及制备方法 |
CN111921011A (zh) * | 2020-09-08 | 2020-11-13 | 西安点云生物科技有限公司 | 一种包覆涂层的人工骨及制备方法 |
-
2003
- 2003-04-30 CN CNB031133398A patent/CN1193799C/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100366301C (zh) * | 2003-12-03 | 2008-02-06 | 北京市意华健科贸有限责任公司 | 表面为β型磷酸三钙的珊瑚羟基磷灰石人造骨及制备方法 |
CN111921011A (zh) * | 2020-09-08 | 2020-11-13 | 西安点云生物科技有限公司 | 一种包覆涂层的人工骨及制备方法 |
CN111921011B (zh) * | 2020-09-08 | 2022-07-19 | 西安点云生物科技有限公司 | 一种包覆涂层的人工骨及制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN1193799C (zh) | 2005-03-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101695584B (zh) | 一种促骨再生修复的可注射复合材料及其制备方法 | |
CN107149698B (zh) | 生物相容的材料及其用途 | |
CN1323986C (zh) | CaO-P2O5-Na2O-MgO玻璃增强多孔β-磷酸三钙生物陶瓷制备方法 | |
CN101984144B (zh) | 一种医用钛植入体表面组装矿化胶原梯度涂层的方法 | |
CN103068416B (zh) | 骨移植系统 | |
US8765163B2 (en) | Biocompatible material and uses thereof | |
US20130121956A1 (en) | Composition for Enhancing Bone Formation | |
CN107185034B (zh) | 骨-软骨缺损一体化修复生物陶瓷支架及其制备方法和用途 | |
CN103520779B (zh) | 含多种活性离子的多孔复合生物材料及制备方法 | |
CN101934097A (zh) | 含锶的羟基磷灰石-pmma可注射型复合骨水泥及其制备方法和应用 | |
CN104030718A (zh) | 一种掺杂痕量元素的多孔碳酸钙陶瓷及其制备方法和应用 | |
Yao et al. | Novel β-TCP/PVA bilayered hydrogels with considerable physical and bio-functional properties for osteochondral repair | |
Bavya Devi et al. | Magnesium phosphate bioceramics for bone tissue engineering | |
CN1259278C (zh) | 钙磷类陶瓷骨组织工程多孔支架材料 | |
CN101829358A (zh) | 钙磷陶瓷/壳聚糖-羟基磷灰石复合涂层多孔材料的制备方法 | |
US7229971B2 (en) | Regulation of biodegradability of composite biomaterials | |
Yang et al. | 3D printed porous titanium filled with mineralized UV-responsive chitosan hydrogel promotes cell proliferation and osteogenesis in vitro | |
Huang et al. | Fabrication of strontium carbonate-based composite bioceramics as potential bone regenerative biomaterials | |
Hu et al. | Zn–Sr-sintered true bone ceramics enhance bone repair and regeneration | |
CN1193799C (zh) | 骨修复用多孔材料 | |
Zhang et al. | Systematic evaluation of the osteogenic capacity of low-melting bioactive glass-reinforced 45S5 Bioglass porous scaffolds in rabbit femoral defects | |
JPS6040298B2 (ja) | 骨欠損部及び空隙部充てん材 | |
Nakamura et al. | Bioactive ceramics: past and future | |
Begam et al. | Effect of zinc doping on biological properties of biphasic calcium phosphate ceramics in orthopaedic animal model | |
Medvecky et al. | Osteogenic potential and properties of injectable silk fibroin/tetracalcium phosphate/monetite composite powder biocement systems |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C17 | Cessation of patent right | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20050323 Termination date: 20110430 |