RU2668128C1 - Биосовместимый материал - Google Patents

Биосовместимый материал Download PDF

Info

Publication number
RU2668128C1
RU2668128C1 RU2017136351A RU2017136351A RU2668128C1 RU 2668128 C1 RU2668128 C1 RU 2668128C1 RU 2017136351 A RU2017136351 A RU 2017136351A RU 2017136351 A RU2017136351 A RU 2017136351A RU 2668128 C1 RU2668128 C1 RU 2668128C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silver
titanium
alloy
nickel
biocompatibility
Prior art date
Application number
RU2017136351A
Other languages
English (en)
Inventor
Екатерина Сергеевна Марченко
Гульшарат Аманболдыновна Байгонакова
Олег Викторович Кокорев
Виктор Эдуардович Гюнтер
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ)
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Медико-инженерный центр" (ООО "НПП "МИЦ")
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ), Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Медико-инженерный центр" (ООО "НПП "МИЦ") filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ)
Priority to RU2017136351A priority Critical patent/RU2668128C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2668128C1 publication Critical patent/RU2668128C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/02Inorganic materials
    • A61L27/04Metals or alloys
    • A61L27/06Titanium or titanium alloys
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L31/00Materials for other surgical articles, e.g. stents, stent-grafts, shunts, surgical drapes, guide wires, materials for adhesion prevention, occluding devices, surgical gloves, tissue fixation devices

Abstract

Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к биосовместимому материалу, предназначенному для повышения жизнеспособности клеток костного мозга, на основе сплава никелида титана, отличающегося тем, что в состав сплава введено дополнительно серебро при полном ингредиентном содержании, в ат.%: серебро – 0.1-0.2; никель – 49.3-49.4; титан – остальное. Изобретение обеспечивает повышение биосовместимости материала. 1 пр., 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике.
Биосовместимость - характеристика медицинских материалов инвазивного применения, определяемая степенью реактивного взаимодействия с тканями организма при их интимности и долговременном контакте. Она зависит от физико-химических свойств материала, что при разработке новых, более совершенных, видов составляет предмет солидного теоретического поиска.
К указанному классу материалов относятся керамика, полимеры, металлы и их сплавы, химически стойкие в агрессивных средах организма. Выбор подходящего материала при разработке новых технических средств, кроме биосовместимости, предписан другими требованиями, определяемыми функцией последнего.
Комплексу требований, среди известных современных материалов, наиболее полно отвечает сплав никелида титана в различных вариациях легирующих примесей к его основным компонентам - никелю и титану.
Прецизионным подбором состава и содержания легирующих примесей широко варьируются паранормальные (с обыденной точки зрения) свойства - сверхэластичность, память формы, циклостойкость и прочие. Известны многочисленные аналоги медицинской техники из указанного сплава, широко применяемые в современной медицине и не исчерпавшие потенциальных возможностей дальнейшего развития [Медицинские материалы и имплантаты с памятью формы: В 14 томах / Под ред. В.Э. Гюнтера. Медицинские материалы с памятью формы. Т. 1 // В.Э. Гюнтер, В.Н. Ходоренко, Т.Л. Чекалкин, и др. - Томск: Изд-во МИЦ, 2011. 534 с.].
Известен, в том числе, биосовместимый сплав никелида титана, применяемый в качестве материала депо содержания клеточных культур [Тканевая инженерия и клеточные технологии с использованием пористо-проницаемых инкубаторов из никелида титана. / О.В. Кокорев, В.Э. Гюнтер, Г.Ц. Дамбаев, В.Н. Ходоренко. - Томск: Изд-во МИЦ, 2016. С. 54-67]. В этой функции характеристика биосовместимости является доминантой. Экспериментальное сопоставление не легированного никелида титана с материалами иной природы демонстрируют его достоинства. По наибольшему сходству с предлагаемым решением данный аналог выбран в качестве прототипа. Желание улучшить характеристику биосовместимости явилось стимулом научного поиска, завершенного настоящим решением.
Технический результат предлагаемого изобретения - повышение биосовместимости материала. Указанный технический результат достигается тем, что в состав биосовместимого материала на основе сплава никелида титана добавлено в качестве легирующей присадки серебро, при полном ингредиентном содержании в весовых процентах: никель - 49,3-49.4 ат. %; серебро - 0.1-1.2 ат. %; титан - остальное.
Обоснование отличительных признаков и доказательство достижимости технического результата приводятся по экспериментальным результатам исследования биологических клеток в суспензиях, контактирующих с никелид-титановыми образцами. При этом частным критерием биосовместимости материала использована характеристика жизнеспособности клеток. Количественным показателем жизнеспособности выбран коэффициент убывания жизнеспособных клеток в течение 24 часов в единице объема суспензии с клеточной культурой под цитотоксическим воздействием.
Опорным показателем, демонстрирующим технический результат, является упомянутый коэффициент для клеток идентичности культуры в одинаковых условиях эксперимента, но в отсутствии серебра в никелид-титановом образце. Результаты представлены графически на фиг. 1 в виде зависимости коэффициента жизнеспособности клеток от содержания серебра в составе шихты сплава. Опорное значение изображено отдельной диаграммой. Результаты эксперимента свидетельствуют о повышении жизнеспособности клеток в присутствии серебра более чем на 30%.
Из результатов эксперимента в качестве отличительного признака выбран интервал содержания серебра 0.1-0.2 ат. %. Ниже нижней границы практически невозможно корректное дозирование содержания легирующих ингредиентов (в данном случае - серебра). Содержание более 0.2 ат. % резко меняет механические свойства сплава в сторону их ухудшения.
Таким образом, в основе предлагаемого технического решения лежит обнаруженный авторами эффект повышения жизнеспособности клеток. Предположительным механизмом эффекта является проникновение ионов серебра через ионные каналы мембраны клетки, не разрушая их, и их стимулирующее действие на скорость деления клеток, интенсивность внутриклеточного метаболизма посредством повышения активности водных растворов.
Заявляемое решение не является известным и очевидным для специалистов-биологов. Более того известен противознаковый эффект ингибиции ионами серебра бактериальных культур [Zheng Y.F., Zhang В.В., Wang B.L., Wang Y.B., Li L., Yang Q.B., Cui L.S. // Introduction of antibacterial function into biomedical TiNi shape memory alloy by the addition of element Ag / Acta Biomater. 2011, 7, 2758 http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2011.02.010]. Это обстоятельство должно свидетельствовать о соответствии предлагаемого решения критерию «изобретательский уровень».
На иллюстрации представлено:
Фиг. 1. Графические зависимости жизнеспособности клеток от содержания легирующего серебра в составе никелид-титанового сплава.
В качестве конкретного примера доказательства достижимости технического результата приводится методика экспериментального исследования поведения клеточной культуры, находящейся в интимном контакте с предлагаемым веществом.
Пример
Использован сплав никелида титана в ингредиентном составе: никель - 49.55 ат. %, серебро - 0.15 ат. %, титан, полученный методом индукционной плавки. Для эксперимента из сплава изготовлены дискообразные образцы. При подготовке к эксперименту поверхность образцов протравлена в кислотном растворе для удаления оксидного слоя, могущего препятствовать свободному выходу ионов серебра в раствор с клетками.
Для цитотоксического теста свежевыделенные клетки-мишени костного мозга мышей СВА в количестве 2×105 клеток на луночную плейту инкубированы совместно с образцами никелида титана. Для панорамного исследования обсуждаемой зависимости выбраны образцы с дискретами содержания серебра 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5 ат. %. Культурная среда каждого дискрета для снижения погрешности эксперимента размещалась в двух луночных плейтах. Начальная жизнеспособность клеток составляла не менее 90%.
Экспозиция инкубирования выбрана в 24 часа, после чего индивидуально для каждого плейта методом окрашивания трипановым синим и микроскопным наблюдением в камере Горяева производился подсчет жизнеспособных клеток и расчет их жизнеспособности относительно исходного количества клеток.
Представленные на фиг. 1 результаты показывают повышение жизнеспособности клеток по сравнению с таковой для прототипа на более чем 30%. Таким образом, заявленный технический результат повышения биосовместимости материала на конкретном примере повышения жизнеспособности контактирующих с ним живых клеток, подтвержден.
Полученные данные в научном плане свидетельствуют и объясняют высокую биосовместимость никелид-титановых сплавов в их медицинском применении, а предлагаемое техническое решение имеет прямой положительный потребительский результат при использовании проницаемо-пористых образцов никелида титана в качестве долго действующего депо лечебных клеточных культур [Патент №2191607, RU].
Техническая и технологическая доступность материала подтверждает соответствие предлагаемого изобретения критерию «промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Биосовместимый материал, предназначенный для повышения жизнеспособности клеток костного мозга, на основе сплава никелида титана, отличающийся тем, что в состав сплава введено серебро при полном ингредиентном содержании, в ат.%: серебро - 0.1-0.2; никель - 49.3-49.4; титан - остальное.
RU2017136351A 2017-10-13 2017-10-13 Биосовместимый материал RU2668128C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136351A RU2668128C1 (ru) 2017-10-13 2017-10-13 Биосовместимый материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017136351A RU2668128C1 (ru) 2017-10-13 2017-10-13 Биосовместимый материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2668128C1 true RU2668128C1 (ru) 2018-09-26

Family

ID=63668996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017136351A RU2668128C1 (ru) 2017-10-13 2017-10-13 Биосовместимый материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2668128C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2815650C1 (ru) * 2022-12-12 2024-03-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Способ получения биосовместимого пористого материала с антибактериальным эффектом

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2200205C2 (ru) * 2001-03-05 2003-03-10 Гюнтер Виктор Эдуардович Пористый проницаемый сплав на основе никелида титана
RU2399387C2 (ru) * 2008-03-21 2010-09-20 Рамиль Михайлович Гизатуллин Материал для имплантации и пластики пародонта и способ его приготовления

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2200205C2 (ru) * 2001-03-05 2003-03-10 Гюнтер Виктор Эдуардович Пористый проницаемый сплав на основе никелида титана
RU2399387C2 (ru) * 2008-03-21 2010-09-20 Рамиль Михайлович Гизатуллин Материал для имплантации и пластики пародонта и способ его приготовления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2815650C1 (ru) * 2022-12-12 2024-03-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Способ получения биосовместимого пористого материала с антибактериальным эффектом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jung et al. Surface modification of multipass caliber-rolled Ti alloy with dexamethasone-loaded graphene for dental applications
Tie et al. In vitro mechanical and corrosion properties of biodegradable Mg–Ag alloys
Vasilescu et al. Surface analysis and corrosion resistance of a new titanium base alloy in simulated body fluids
Zhao et al. Enhanced antimicrobial properties, cytocompatibility, and corrosion resistance of plasma-modified biodegradable magnesium alloys
Seuss et al. Corrosion of Mg alloy AZ91D in the presence of living cells
Liens et al. On the potential of bulk metallic glasses for dental implantology: Case study on Ti40Zr10Cu36Pd14
Balla et al. Laser surface modification of 316L stainless steel
Shih et al. Growth inhibition of cultured smooth muscle cells by corrosion products of 316 L stainless steel wire
Ma et al. Improved biological performance of magnesium by micro-arc oxidation
Husak et al. Degradation and in vivo response of hydroxyapatite-coated Mg alloy
Cao et al. Quantitative in vitro assessment of Mg65Zn30Ca5 degradation and its effect on cell viability
Gugelmin et al. Electrochemical stability and bioactivity evaluation of Ti6Al4V surface coated with thin oxide by EIS for biomedical applications
Cao et al. In vitro corrosion study of friction stir processed WE43 magnesium alloy in a simulated body fluid
Gudić et al. Electrochemical behaviour of Ti and Ti-6Al-4V alloy in phosphate buffered saline solution
RU2668128C1 (ru) Биосовместимый материал
Sevostyanov et al. Biocompatibility of the Ti 81 Nb 13 Ta 3 Zr 3 Alloy
Istrate et al. Microstructural and electrochemical influence of Zn in MgCaZn biodegradable alloys
Rybalchenko et al. Effect of equal-channel angular pressing on structure and properties of Fe-Mn-С alloys for biomedical applications
Brooks et al. Influence of MC 3 T 3‐E 1 preosteoblast culture on the corrosion of a T 6‐treated AZ 91 alloy
Popa et al. The relation between electrochemical tests and in vitro evaluation of titanium alloy biocompatibility
US20220125989A1 (en) Bactericidal coating compositions and methods using same
Milošev et al. Quaternary Ti–20Nb–10Zr–5Ta alloy during immersion in simulated physiological solutions: formation of layers, dissolution and biocompatibility
Aoki et al. Electrochemical Deposition of Copper on Bioactive Porous Titanium Dioxide Layer: Antibacterial and Pro-Osteogenic Activities
Bhola et al. Cellular response of titanium and its alloys as implants
Walkowiak‐Przybyło et al. Differences in the expression of cell cycle genes in osteoblasts and endothelial cells cultured on the surfaces of Ti6Al4V and Ti6Al7Nb alloys

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201014

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210623