TH1901002016A - สิ่งปลูกฝังกระดูก - Google Patents
สิ่งปลูกฝังกระดูกInfo
- Publication number
- TH1901002016A TH1901002016A TH1901002016A TH1901002016A TH1901002016A TH 1901002016 A TH1901002016 A TH 1901002016A TH 1901002016 A TH1901002016 A TH 1901002016A TH 1901002016 A TH1901002016 A TH 1901002016A TH 1901002016 A TH1901002016 A TH 1901002016A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- bioactive glass
- na2o
- sio2
- cao
- particle size
- Prior art date
Links
- 239000007943 implant Substances 0.000 title claims abstract 5
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 title claims abstract 4
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 6
- 239000005313 bioactive glass Substances 0.000 claims abstract 6
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract 6
- KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N Na2O Inorganic materials [O-2].[Na+].[Na+] KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 3
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 claims abstract 3
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 claims abstract 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract 3
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 claims abstract 3
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 claims abstract 3
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 claims abstract 3
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 claims abstract 3
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims 1
- 229920000249 biocompatible polymer Polymers 0.000 abstract 1
- 230000000399 orthopedic effect Effects 0.000 abstract 1
Abstract
บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณาReadFile:DEPCT6301/07/2562การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกฝังกระดูกซึ่งประกอบรวมด้วยวัตถุรูพรุนซึ่งประกอบรวมด้วยอนุภาคของแก้วไบโอแอกทิฟซึ่งมีขนาดอนุภาคอย่างน้อย500ไมโครเมตรที่ซึ่งองค์ประกอบของแก้วไบโอแอกทิฟคือ45-59น้ำหนัก-%ของSiO2,18-25น้ำหนัก-%ของNa2O,17-25น้ำหนัก-%ของCaOและ0.1-6น้ำหนัก-%ของP2O5และฟิล์มซึ่งมีความหนา10ไมโครเมตร-200ไมโครเมตรซึ่งทำจากพอลิเมอร์ที่เข้ากันได้ทางชีวภาพและจัดเรียงอย่างน้อยโดยบางส่วนรอบวัตถุดังกล่าว-----------------------------------------------------------DEPCT63การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกฝังกระดูกซึ่งประกอบรวมด้วยวัตถุรูพรุนซึ่งประกอบรวมด้วยอนุภาคของแก้วไบโอแอกทิฟซึ่งมีขนาดอนุภาคอย่างน้อย500ไมโครเมตรที่ซึ่งองค์ประกอบของแก้วไบโอแอกทิฟคือ45-59น้ำหนัก-%ของSiO2,18-25น้ำหนัก-%ของNa2O,17-25น้ำหนัก-%ของCaOและ0.1-6น้ำหนัก-%ของP2O5และฟิล์มซึ่งมีความหนา10ไมโครเมตร-200ไมโครเมตรซึ่งทำจากพอลิเมอร์ที่เข้ากันได้ทางชีวภาพและจัดเรียงอย่างน้อยโดยบางส่วนรอบวัตถุดังกล่าว-----------------------------------------------------------
Claims (2)
1.สิ่งปลูกฝังกระดูกซึ่งประกอบรวมด้วย-วัตถุรูพรุนซึ่งประกอบรวมด้วยอนุภาคของแก้วไบโอแอกทิฟซึ่งมีขนาดอนุภาคอย่างน้อย500ไมโครเมตรที่ซึ่งองค์ประกอบของแก้วไบโอแอกทิฟประกอบรวมด้วย45-59น้ำหนัก-%ของSiO2,18-25น้ำหนัก-%ของNa2O,17-25น้ำหนัก-%ของCaOและ0.1-6น้ำหนัก-%ของP2O5และ-ฟิล์มซึ่งมีความหนา10ไมโครเมตร-200ไมโครเมตรซึ่งทำจากพอลิเมอร์ที่เข้ากันได้ทางชีวภาพและจัดเรียงอย่างน้อยโดยบางส่วนรอบวัตถุดังกล่าว
2.สิ่งปลูกฝังกระดูกตามข้อถือสิทธิที่1ที่ซ
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH1901002016A true TH1901002016A (th) | 2021-07-12 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Wall et al. | Controlling antibiotic release from polymethylmethacrylate bone cement | |
| Backes et al. | Development and characterization of printable PLA/β‐TCP bioactive composites for bone tissue applications | |
| Monich et al. | Mechanical and biological behavior of biomedical PEEK matrix composites: A focused review | |
| Castilho et al. | Direct 3D powder printing of biphasic calcium phosphate scaffolds for substitution of complex bone defects | |
| US9925297B2 (en) | Shape memory polymer scaffolds for tissue defects | |
| Bang et al. | Development of a bone substitute material based on alpha-tricalcium phosphate scaffold coated with carbonate apatite/poly-epsilon-caprolactone | |
| El-Rashidy et al. | Antibacterial activity and biocompatibility of zein scaffolds containing silver-doped bioactive glass | |
| De Mori et al. | Antibacterial PMMA composite cements with tunable thermal and mechanical properties | |
| Hamvar et al. | Biocompatibility and bioactivity of hardystonite-based nanocomposite scaffold for tissue engineering applications | |
| Hung et al. | Comparison of host inflammatory responses between calcium-silicate base material and IRM | |
| MX2017016758A (es) | Un implante. | |
| Flores-Arriaga et al. | Cell viability and hemocompatibility evaluation of a starch-based hydrogel loaded with hydroxyapatite or calcium carbonate for maxillofacial bone regeneration | |
| Teimouri et al. | Fabrication and characterization of silk/forsterite composites for tissue engineering applications | |
| Islam et al. | Effects of compressive ratio and sintering temperature on mechanical properties of biocompatible collagen/hydroxyapatite composite scaffolds fabricated for bone tissue engineering | |
| Prado-Prone et al. | ZnO nanoparticles-modified polycaprolactone-gelatin membranes for guided/bone tissue regeneration, antibacterial and osteogenic differentiation properties | |
| Liao et al. | Cellular response of chondrocytes to magnesium alloys for orthopedic applications | |
| CL2019000792A1 (es) | Implante óseo | |
| Bensiamar et al. | Bioactivity of dexamethasone-releasing coatings on polymer/magnesium composites | |
| Zapata et al. | Osseointegration of antimicrobial acrylic bone cements modified with graphene oxide and chitosan | |
| Lopes et al. | Properties and osteoblast cytocompatibility of self-curing acrylic cements modified by glass fillers | |
| Marchi et al. | Cell proliferation of human fibroblasts on alumina and hydroxyapatite‐based ceramics with different surface treatments | |
| Deliormanlı | Fabrication and characterization of poly (ɛ-caprolactone) coated silicate and borate-based bioactive glass composite scaffolds | |
| Upson et al. | Development of a methacrylate-terminated PLGA copolymer for potential use in craniomaxillofacial fracture plates | |
| Asadullah et al. | Polyimide biocomposites coated with tantalum pentoxide for stimulation of cell compatibility and enhancement of biointegration for orthopedic implant | |
| Fritsche et al. | Mechanical characterization of anti-infectious, anti-allergic, and bioactive coatings on orthopedic implant surfaces |