【摘 要】
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目的:制备不同孔径3D多孔β-磷酸三钙支架材料及探究3D多孔β-磷酸三钙材料修复骨缺损的最佳孔径。方法:3D多孔β-磷酸三钙支架骨材料的制备方法:将质量比为10%的羟丙基甲基纤维素β-TCP混合粉末,以聚丙烯酸铵为分散剂,获得β-磷酸三钙浆料,使用3D打印快速成型技术,制备不同孔径多孔β-磷酸三钙(β-tricalciμm phosphate,β-TCP)支架原型,通过煅烧使产品烧结成型,获得不同
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目的:制备不同孔径3D多孔β-磷酸三钙支架材料及探究3D多孔β-磷酸三钙材料修复骨缺损的最佳孔径。方法:3D多孔β-磷酸三钙支架骨材料的制备方法:将质量比为10%的羟丙基甲基纤维素β-TCP混合粉末,以聚丙烯酸铵为分散剂,获得β-磷酸三钙浆料,使用3D打印快速成型技术,制备不同孔径多孔β-磷酸三钙(β-tricalciμm phosphate,β-TCP)支架原型,通过煅烧使产品烧结成型,获得不同孔径β-TCP支架材料。选用其中三种不同孔径大小(200±20μm,400±20μm,和600±20μm)的β-TCP支架材料,将其植入兔桡骨缺损模型,分别观察术后4、12、24周兔右侧桡骨大体、X线检查、骨血清碱性磷酸酶(Bone alkaline phosphatase,BALP)检测、组织学检测结果。结果:随着β-TCP支架材料孔径的增大,支架材料孔隙率会增加,而支架材料抗压强度随之会下降,孔隙率与抗压强度呈现出负性相关。将三种不同孔径多孔β-TCP支架材料植入兔骨缺损模型中,术后12、24周X线检查可见三种孔径中400±20μm支架材料组骨缺损区愈合更好;术后4周时,三种孔径中400±20μm碱性磷酸酶高于其它两种孔径组,具有统计学意义(P<0.05),12、24周三组碱性磷酸酶差异无统计差异;术后4、12、24周组织形态学显示400±20μm支架材料组新骨形成优于其它三组;术后12、24周影像学计量分析显示三种孔径中400±20μm材料组影像评分最高,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:随着β-TCP支架材料孔径的增大,β-TCP支架材料孔隙率随之增高,而β-TCP支架材料抗压强度随之下降,孔隙率与抗压强度呈现负性关联关系;β-磷酸三钙支架材料具有良好的生物相容性,可以支持骨生长,β-TCP孔径的大小可以影响骨生物材料的成骨能力,本试验中400±20μm孔径β-TCP支架材料对骨缺损修复效果更好。
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