TH1901002016A - สิ่งปลูกฝังกระดูก - Google Patents

สิ่งปลูกฝังกระดูก

Info

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
Application number
TH1901002016A
Other languages
English (en)
Inventor
เฟรดริค
เลน่า
โรเบิร์ต
โอลลิลา
กุสตาฟ
นีน่า
บยอร์เคนไฮม์
ปายาริเนน
ปีเตอร์
ยุกกะ
ลินด์ฟอร์ส
สตรอมเบิร์ก
อุปป์สตู
ฮูปา
Original Assignee
บอนอไลฟ์ไบโอแมททีเรียลส์โอวาย
Filing date
Publication date
Application filed by บอนอไลฟ์ไบโอแมททีเรียลส์โอวาย filed Critical บอนอไลฟ์ไบโอแมททีเรียลส์โอวาย
Publication of TH1901002016A publication Critical patent/TH1901002016A/th

Links

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)

ข้อถือสิทธิ์(ข้อที่หนึ่ง)ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา:DEPCT6301/07/2562
1.สิ่งปลูกฝังกระดูกซึ่งประกอบรวมด้วย-วัตถุรูพรุนซึ่งประกอบรวมด้วยอนุภาคของแก้วไบโอแอกทิฟซึ่งมีขนาดอนุภาคอย่างน้อย500ไมโครเมตรที่ซึ่งองค์ประกอบของแก้วไบโอแอกทิฟประกอบรวมด้วย45-59น้ำหนัก-%ของSiO2,18-25น้ำหนัก-%ของNa2O,17-25น้ำหนัก-%ของCaOและ0.1-6น้ำหนัก-%ของP2O5และ-ฟิล์มซึ่งมีความหนา10ไมโครเมตร-200ไมโครเมตรซึ่งทำจากพอลิเมอร์ที่เข้ากันได้ทางชีวภาพและจัดเรียงอย่างน้อยโดยบางส่วนรอบวัตถุดังกล่าว
2.สิ่งปลูกฝังกระดูกตามข้อถือสิทธิที่1ที่ซ
TH1901002016A 2017-10-04 สิ่งปลูกฝังกระดูก TH1901002016A (th)

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
Correia et al. 3D Printed scaffolds with bactericidal activity aimed for bone tissue regeneration
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
No et al. Doped calcium silicate ceramics: a new class of candidates for synthetic bone substitutes
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
Rahaman Bioactive ceramics and glasses for tissue engineering
Hamvar et al. Biocompatibility and bioactivity of hardystonite-based nanocomposite scaffold for tissue engineering applications
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
Shin et al. In vitro and in vivo evaluation of polylactic acid-based composite with tricalcium phosphate microsphere for enhanced biodegradability and osseointegration
Lopes et al. Acrylic formulations containing bioactive and biodegradable fillers to be used as bone cements: Properties and biocompatibility assessment
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
Bensiamar et al. Bioactivity of dexamethasone-releasing coatings on polymer/magnesium composites
MY201252A (en) A bone implant
Liao et al. Cellular response of chondrocytes to magnesium alloys for orthopedic applications
Hupa Composition-property relations of bioactive silicate glasses
Zapata et al. Osseointegration of antimicrobial acrylic bone cements modified with graphene oxide and chitosan
TH1901002016A (th) สิ่งปลูกฝังกระดูก
Liu et al. Mechanical, degradation and cytocompatibility properties of magnesium coated phosphate glass fibre reinforced polycaprolactone composites
Lopes et al. Properties and osteoblast cytocompatibility of self-curing acrylic cements modified by glass fillers
BR0207065A (pt) Pelìculas biaxialmente orientadas de baixo brilho compreendendo polìmeros aromáticos de vinila e partìculas de borracha substancialmente não esféricas