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文檔簡介
1、鈦具有質(zhì)輕、無毒、生物相容性好及彈性模量與人骨相近等一系列優(yōu)點在臨床上被廣泛用作種植體的基體材料。但鈦屬于生物惰性材料,只能與周圍骨組織之間形成簡單的機械鎖合,不能形成強有力的化學(xué)性鍵合,因此植入體很容易松動甚至脫落。為了改善鈦與周圍骨組織間的結(jié)合強度,化學(xué)表面改性技術(shù)是對鈦進行活化處理十分有效的方法。
本文首先采用NaOH對鈦進行堿熱處理,再將3-氨丙基-三乙氧基硅烷(APTES)對鈦表面進行硅烷化改性。利用掃描電子顯微
2、鏡(SEM)、全反射傅里葉紅外光譜(ATR-FTIR)、X-射線光電子能譜(XPS)多種檢測方法對改性鈦表面的形貌和結(jié)構(gòu)成分進行了分析。通過仿生礦化實驗研究了硅烷化鈦對類骨磷灰石的誘導(dǎo)能力及誘導(dǎo)機理:最后通過體外人骨髓間充質(zhì)干細胞培養(yǎng)實驗對硅烷化鈦的生物學(xué)性能進行了評價。結(jié)果表明:鈦經(jīng)堿熱處理48h后形成了三維多孔結(jié)構(gòu),在三維多孔結(jié)構(gòu)的鈦表面接枝了APTES,并保留了三維多孔結(jié)構(gòu):硅烷化鈦表面的氨基以及多孔結(jié)構(gòu)對磷灰石的生長有很好的誘導(dǎo)
3、作用,2倍模擬體液礦化7d具有更好的礦化效果,形成了類骨磷灰石;硅烷化的鈦表面多孔結(jié)構(gòu)以及材料表面的化學(xué)基團對細胞的生長有明顯影響,能夠促進成骨細胞的粘附、增殖及分化。
本文首先采用甲基丙烯酸酐(MA)對明膠(Gelatin)進行接枝改性,合成了甲基丙烯酸酰化明膠(GelMA),研究了反應(yīng)時間和甲基丙烯酸酐濃度對明膠取代度的影響;通過紫外光輻照技術(shù)在鈦表面構(gòu)建甲基丙烯酸?;髂z涂層。利用掃描電子顯微鏡(SEM)、傅里葉紅外
4、光譜(FTIR)、氫核磁共振光譜(1H NMR)多種檢測方法對改性鈦表面的形貌和結(jié)構(gòu)成分進行了分析。結(jié)果表明:隨著反應(yīng)時間的增長和甲基丙烯酸酐濃度的增大明膠的取代度最大;通過紫外光輻照技術(shù),在硅烷化鈦表面成功構(gòu)建了凝膠涂層,并形成了5-10μm孔徑的多孔凝膠涂層。
以牛血清白蛋白(BSA)為蛋白模型,研究了純鈦、堿熱處理鈦、硅烷化鈦及明膠凝膠涂層鈦表面對蛋白質(zhì)的吸附和釋放能力。利用酶標儀蛋白定量法和熒光顯微鏡(Fluore
5、scence microscopy)、全反射傅里葉紅外光譜(ATR-FTIR)檢測方法對蛋白質(zhì)進行定量和定性分析。結(jié)果表明:凝膠涂層的鈦表面對濃度為1.5mg/ml的BSA的吸附量達到最大值,BSA的濃度再增大,吸附量不再增大;凝膠涂層鈦對BSA的吸附量最大,表面具有納米多孔結(jié)構(gòu)的堿熱處理鈦和硅烷化鈦對BSA的吸附量次之,純鈦對BSA的吸附量最少;以上四種材料BSA釋放24h后,純鈦表面BSA的釋放率達80%左右,堿熱處理鈦和硅烷化鈦表
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