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
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