TH12299A3 - วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไฮดรอกซีอะพาไทต์-โปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง (bacterial cellulose/hydroxyapatite/BMP-2 composite) - Google Patents
วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไฮดรอกซีอะพาไทต์-โปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง (bacterial cellulose/hydroxyapatite/BMP-2 composite)Info
- Publication number
- TH12299A3 TH12299A3 TH1303001618U TH1303001618U TH12299A3 TH 12299 A3 TH12299 A3 TH 12299A3 TH 1303001618 U TH1303001618 U TH 1303001618U TH 1303001618 U TH1303001618 U TH 1303001618U TH 12299 A3 TH12299 A3 TH 12299A3
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- cellulose
- hydroxyapatite
- bmp
- protein
- type
- Prior art date
Links
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims abstract 46
- 229910052588 hydroxylapatite Inorganic materials 0.000 title claims abstract 41
- 229920002749 Bacterial cellulose Polymers 0.000 title claims abstract 35
- 239000005016 bacterial cellulose Substances 0.000 title claims abstract 35
- XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D pentacalcium;hydroxide;triphosphate Chemical compound [OH-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D 0.000 title claims abstract 24
- 108010049931 Bone Morphogenetic Protein 2 Proteins 0.000 title 1
- 102100024506 Bone morphogenetic protein 2 Human genes 0.000 title 1
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 claims abstract 23
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 claims abstract 19
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 claims abstract 19
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 claims abstract 13
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 claims abstract 13
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims 24
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims 15
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims 9
- UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L Calcium chloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Ca+2] UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims 8
- 241001136169 Komagataeibacter xylinus Species 0.000 claims 8
- 238000002791 soaking Methods 0.000 claims 8
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 7
- 239000012460 protein solution Substances 0.000 claims 7
- 239000001110 calcium chloride Substances 0.000 claims 6
- 229910001628 calcium chloride Inorganic materials 0.000 claims 6
- 235000002837 Acetobacter xylinum Nutrition 0.000 claims 5
- BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L disodium hydrogen phosphate Chemical compound [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims 4
- 229910000397 disodium phosphate Inorganic materials 0.000 claims 4
- 235000019800 disodium phosphate Nutrition 0.000 claims 4
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 claims 4
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 claims 4
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims 4
- 238000007654 immersion Methods 0.000 claims 2
- 238000001802 infusion Methods 0.000 claims 2
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 claims 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 abstract 38
- 102000008186 Collagen Human genes 0.000 abstract 10
- 108010035532 Collagen Proteins 0.000 abstract 10
- 210000002449 bone cell Anatomy 0.000 abstract 10
- 229920001436 collagen Polymers 0.000 abstract 10
- 239000000835 fiber Substances 0.000 abstract 10
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 abstract 9
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract 9
- 239000012850 fabricated material Substances 0.000 abstract 5
- 239000007943 implant Substances 0.000 abstract 5
- 230000003278 mimic effect Effects 0.000 abstract 5
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 abstract 5
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 abstract 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract 4
- 241000282472 Canis lupus familiaris Species 0.000 abstract 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M hydroxide Chemical compound [OH-] XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M 0.000 abstract 1
Abstract
DC60 (11/02/59) การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุประกอบที่ประกอบด้วยเซลลูโลสจากแบคทีเรีย (bacterial cellulose) , ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite) และโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง (BMP-2) สำหรับใช้เพื่อเร่งการซ่อมแซมของกระดูก โดยออกแบบวัสดุดังกล่าวด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ ของกระดูก วัสดุประกอบตามการประดิษฐ์นี้มีสมบัติในการเร่งการซ่อมแซมกระดูกที่ดี เนื่องจากเป็น การนำเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่มีลักษณะโครงสร้างทางกายภาพที่คล้ายคลึงกับเส้นใยคอลลาเจนมาใช้ เป็นแม่เบบ (template) เพื่อทดแทนเส้นใยคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนเนื้อหลักพอลิเมอร์ของกระดูกและทำ หน้าที่สำหรับกระตุ้นการตกผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์ซึ่งเป็นสารอะนินทรีย์ที่พบในกระดูกที่ทำ หน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก อีกทั้งวัสดุประกอบตามการประดิษฐ์ยังมีส่วนประกอบ ของโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สองที่ทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก และช่วยเพิ่มสมบัติ การเร่งการซ่อมแซมกระดูก ดังนั้นวัสดุประกอบตามการประดิษฐ์นี้จึงมีสมบัติการเร่งการซ่อมแซม กระดูกที่ดี เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุฝังในเพื่อทดแทนกระดูก แก้ไขบทสรุป วันที่ 11/2/2559 การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุประกอบที่ประกอบด้วยเซลลูโลสจากแบคทีเรีย (bacterial cellulose), ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite) และโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง (BMP-2) สำหรับใช้เพื่อเร่งการซ่อมแซมของกระดูก โดยออกแบบวัสดุดังกล่าวด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ ของกระดูก วัสดุประกอบตามการประดิษฐ์นี้มีสมบัติในการเร่งการซ่อมแซมกระดูกที่ดี เนื่องจากเป็น การนำเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่มีลักษณะโครงสร้างทางกายภาพที่คล้ายคลึงกับเส้นใยคอลลาเจนมาใช้ เป็นแม่แบบ (template) เพื่อทดแทนเส้นใยคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนเนื้อหลักพอลิเมอร์ของกระดูกและทำ หน้าที่สำหรับกระตุ้นการตกผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ที่พบในกระดูกที่ทำ หน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก อีกทั้งวัสดุประกอบตามการประดิษฐ์ยังมีส่วนประกอบ ของโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สองที่ทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก และช่วยเพิ่มสมบัติ การเร่งการซ่อมแซมกระดูก ดังนั้นวัสดุประกอบตามการประดิษฐ์นี้จึงมีสมบัติการเร่งการซ่อมแซม กระดูกที่ด็ เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุฝังในเพื่อทดแทนกระดูก ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แก้ไข 28/08/2558 การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุประกอบที่ประกอบด้วยเซลลูโลสจากแบคทีเรีย (bacterial cellulose), ไฮดรอกซีอะพาไทด์ (hydroxyapatite) และโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง (BMP-2) สำหรับใช้เพื่อเร่งการซ่อมแซมของกระดูก โดยการออกแบบวัสดุดังกล่าวด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ ของกระดูก วัสดุประกอบตามการประดิษฐ์นี้มีสมบัติในการเร่งการซ่อมแซมกระดูกที่ดี เนื่องจากเป็น การนำเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่มีลักษณะโครงสร้างทางกายภาพที่คล้ายคลึงกับเส้นใยคอลลาเจนมาใช้ เป็นแม่เบบ (template) เพื่อทดแทนเส้นใยคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนเนื่อหลักพอลิเมอร์ของกระดูกและทำ หน้าที่สำหรับกระตุ้นการตกผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ที่พบในกระดูกที่ทำ หน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก อีกทั้งวัสดุประกอบตามการประดิษฐ์ยังมีส่วนประกอบ ของโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สองที่ทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก และช่วยเพิ่มสมบัติ การเร่งการซ่อมแซมกระดูก ดังนั้นวัสดุประกอบตามการประดิษฐ์นี้จึงมีสมบัติการเร่งการซ่อมแซม กระดูกที่ดี เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุฝังในเพื่อทดแทนกระดูก ----------------------- แก้ไข 11/09/2558 การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุประกอบที่ประกอบด้วยเซลลูโลสจากแบคทีเรีย (bacterial cellulose), ไฮดรอกซีอะพาไทด์ (hydroxyapatite) และโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง (BMP-2) สำหรับใช้เพื่อเร่งการซ่อมแซมของกระดูก โดยการออกแบบวัสดุดังกล่าวด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ ของกระดูก วัสดุประกอบตามการประดิษฐ์นี้มีสมบัติในการเร่งการซ่อมแซมกระดูกที่ดี เนื่องจากเป็น การนำเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่มีลักษณะโครงสร้างทางกายภาพที่คล้ายคลึงกับเส้นใยคอลลาเจนมาใช้ เป็นแม่เบบ (template) เพื่อทดแทนเส้นใยคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนเนื้อหลักพอลิเมอร์ของกระดูกและทำ หน้าที่สำหรับกระตุ้นการตกผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ที่พบในกระดูกที่ทำ หน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก อีกทั้งวัสดุประกอบตามการประดิษฐ์ยังมีส่วนประกอบ ของโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สองที่ทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก และช่วยเพิ่มสมบัติ การเร่งการซ่อมแซมกระดูก ดังนั้นวัสดุประกอบตามการประดิษฐ์นี้จึงมีสมบัติการเร่งการซ่อมแซม กระดูกที่ดี เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุฝังในเพื่อทดแทนกระดูก -------------------- การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุประกอบที่ประกอบด้วยเซลลูโลสจากแบคทีเรีย (bacterial cellulose), ไฮดรอกซีอะพาไทด์ (hydroxyapatite) และโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง (BMP-2) สำหรับใช้เพื่อเร่งการซ่อมแซมของกระดูก โดยการออกแบบวัสดุดังกล่าวด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ ของกระดูก วัสดุประกอบตามการประดิษฐ์นี้มีสมบัติในการเร่งการซ่อมแซมกระดูกที่ดี เนื่องจากเป็น การนำเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่มีลักษณะโครงสร้างทางกายภาพที่คล้ายคลึงกับเส้นใยคอลลาเจนมาใช้ เป็นแม่เบบ (Template) เพื่อทดแทนเส้นใยคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนเนื่อหลักพอลิเมอร์ของกระดูกและทำ หน้าที่สำหรับกระตุ้นการตกผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทด์ซึ่งเป็นสารอะนินทรีย์ที่พบในกระดูกที่ทำ หน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบดตของเซลล์กระดูก อีกทั้งวัสดุประกอบตามการประดิษฐ์ยังมีส่วนประกอบ ของโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สองที่ทำหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก และช่วยเพิ่มสมบัติ การเร่งการซ่อมแซมกระดูก ดังนั้นวัสดุประกอบตามการประดิษฐ์นี้จึงมีสมบัติการเร่งการซ่อมแซม กระดูกที่ดี เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุฝังในเพื่อทดแทนกระดูก
Claims (9)
1.วัสดุประกอบเซลลูโลส-ไฮดรอกซีอะพาไทต์-โปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง ที่ประกอบด้วย เซลลูโลสจากแบคทีเรีย ไฮดรอกซีอะพาไทต์ และโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง
2.วัสดุประกอบเซลลูโลส-ไฮดรอกซีอะพาไทต์-โปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ ซึ่งเซลลูโลสจากแบคทีเรียดังกล่าว ผลิตจากแบคทีเรีย ชนิดอะซิโตแบคเตอร์ไซลินัม
3.วัสดุประกอบเซลลูโลส-ไฮดรอกซีอะพาไทต์-โปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ ซึ่งความหนาแน่นของโปรตีนบีเอ็มพีชนิดทีสองดังกล่าวในวัสดุประกอบ อยู่ในช่วง 0.2-20 นาโนกรัม ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร
4.วัสดุประกอบเซลลูโลส-ไฮดรอกซีอะพาไทต์-โปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ ซึ่งความหนาแน่นของโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สองดังกล่าวในวัสดุประกอบ ที่พึงประสงค์ คือ อยู่ในช่วง 2-10 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร
5.กรรมวิธีการเตรียมวัสดุประกอบเซลลูโลส-ไฮดรอกซีอะพาไทต์-โปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สองที่ ประกอบด้วยขั้นตอน - การเตรียมเซลลูโลสจากแบคทีเรีย - การตกผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์บนเซลลูโลสจากแบคทีเรีย จะได้วัสดุประกอบของเซลลูโลส จากแบคทีเรีย-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ - การแช่วัสดุประกอบของเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ดังกล่าวในสารละลาย โปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง
6. กรรมวิธีการเตรียมวัสดุประกอบเซลลูโลส-ไฮตรอกซีอะพาไทต์-โปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง ตามข้อถือสิทธิ 5 ที่ซึ่งเซลลูโลสจากแบคทีเรียดังกล่าวผลิตจากแบคทีเรีย ชนิดอะซิโตแบคเตอร์ไซลินัม
7.กรรมวิธีการเตรียมวัสดุประกอบเซลลูโลส-ไฮดรอกซีอะพาไทต์-โปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง ตามข้อถือสิทธิ 5 ที่ซึ่งการตกผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์บนเซลลูโลสจากแบคทีเรีย ประกอบด้วย ขั้นตอน การแช่เซลลูโลสจากแบคทีเรียในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ที่อุณหภูมิ 20-40 องศา เซลเซียส และการแช่เซลลูโลสจากแบคทีเรียที่ผ่านการแช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์แล้วใน สารละลายโซเดียมฟอสเฟตไดเบสิก ทีอุณหภูมิ 20-40องศาเซลเซียส
8.กรรมวิธีการเตรียมวัสดุประกอบเซลลูโลส-ไฮดรอกซีอะพาไทต์-โปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง ตามข้อถือสิทธิ 5 ที่ซึ่งสารละลายโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สองดังกล่าวมีความเข้มข้น 100-10,000นาโน กรัมต่อมิลลิลิตร
9.กรรมวิธีการเตรียมวัสดุประกอบเซลลูโลส-ไฮดรอกซีอะพาไทต์-โปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สอง ตามข้อถือสิทธิ 5 ที่ซึงสารละลายโปรตีนบีเอ็มพีชนิดที่สองดังกล่าวมีความเข้มข้นที่พึงประสงค์ คือ 1,000-5,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH12299C3 TH12299C3 (th) | 2017-01-13 |
| TH12299A3 true TH12299A3 (th) | 2017-01-13 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Lukin et al. | Progress in gelatin as biomaterial for tissue engineering | |
| Wong et al. | A review of the application of natural and synthetic scaffolds in bone regeneration | |
| Popa et al. | Bacterial cellulose—a remarkable polymer as a source for biomaterials tailoring | |
| Ahlfeld et al. | Bioprinting of mineralized constructs utilizing multichannel plotting of a self-setting calcium phosphate cement and a cell-laden bioink | |
| Burger et al. | Porous silk fibroin/cellulose hydrogels for bone tissue engineering via a novel combined process based on sequential regeneration and porogen leaching | |
| Green et al. | Natural and synthetic coral biomineralization for human bone revitalization | |
| Witzler et al. | Polysaccharide-based systems for targeted stem cell differentiation and bone regeneration | |
| Chen et al. | Response of dermal fibroblasts to biochemical and physical cues in aligned polycaprolactone/silk fibroin nanofiber scaffolds for application in tendon tissue engineering | |
| BR112017001049A2 (pt) | material biocomposto anisotrópico, implantes médicos contendo o mesmo e métodos de tratamento do mesmo | |
| Torres-Mansilla et al. | Eggshell membrane as a biomaterial for bone regeneration | |
| Vig et al. | Bone cell exosomes and emerging strategies in bone engineering | |
| Szychlinska et al. | Three-dimensional bioprinting for cartilage tissue engineering: insights into naturally-derived bioinks from land and marine sources | |
| Feng et al. | Application of hydrogels as sustained-release drug carriers in bone defect repair | |
| WO2018186611A3 (ko) | 바이오 잉크 및 이의 제조방법 | |
| ATE420116T1 (de) | Verfahren zur herstellung von cellulosesulfat mit verbesserten eigenschaften | |
| Koike et al. | Efficacy of bacterial cellulose as a carrier of BMP-2 for bone regeneration in a rabbit frontal sinus model | |
| Martins et al. | 3D biocomposites comprising marine collagen and silica-based materials inspired on the composition of marine sponge skeletons envisaging bone tissue regeneration | |
| CN103690996A (zh) | 一种基于鱼皮胶原蛋白的生物复合材料及制备方法 | |
| Al-Rawe et al. | Cuttlefish-bone-derived biomaterials in regenerative medicine, dentistry, and tissue engineering: A systematic review | |
| Mutsuzaki et al. | Formation of apatite coatings on an artificial ligament using a plasma-and precursor-assisted biomimetic process | |
| BR112018012070A2 (pt) | método para a produção de tecidos/ órgãos utilizando células sanguíneas | |
| CN103992499B (zh) | 一种3d均匀多孔支架材料及其制备方法 | |
| Li et al. | Controlled and sequential delivery of stromal derived factor-1 α (SDF-1α) and magnesium ions from bifunctional hydrogel for bone regeneration | |
| Zhang et al. | The chicken egg: An advanced material for tissue engineering | |
| BR112016009619A2 (pt) | métodos para sacarificar um material celulósico e para produzir um produto de fermentação a partir de material celulósico |