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[摘要]本实验将脱钙骨基质颗粒、磷酸钙骨水泥制成不同比例的复合材料修复大白兔骨缺损模型,通过生物力学实验和结构形态观察,探讨该复合材料的力学性能和结构特征。确定该复合材料的最佳比例配方,为进一步的骨缺损修复实验奠定基础。
[关键词]脱钙骨基质颗粒;磷酸钙骨水泥;骨缺损
[中图分类号] R683 [文献标识码]A [文章编号)1009-6019-(2010)05-32-01
1目的
观察比较脱钙骨基质颗粒、磷酸钙骨水泥复合物填充修复桡骨骨缺损的能力,从而确定该复合材料的最佳比例配方,为临床修复节段性骨缺损探索一有效途径。
2材料和仪器
实验动物:清洁级新西兰兔35只,雌雄不限,重量1.5-2.5kg(哈尔滨医科大学动物实验室提供;-饲养环境:温度17~25度。按随机原则取2只制备脱钙骨基质;实验兔35只,2只取骨制备脱钙骨基质;其余33只分成2组,A组30只做为实验组,B组3只做为对照组。磷酸钙骨水泥(calcium phos.phate cement,CPC)上海瑞邦生物材料有限公司惠赠;扫描电镜,哈医大病理教研室提供;生物力学试验机,哈工大生物力学实验室提供。
3方法
实验兔35只,2只取骨制备脱钙骨基质;其余33只分成2组,A组30只,B组3只。制造两侧兔桡骨中段1cm的骨缺损模型,A组用脱钙骨基质颗粒、磷酸钙骨水泥按不同比例(2:8,3:7,4:6,5:5,6:4)制各成复合材料,植入实验兔双侧桡骨骨缺损处作为实验组。B组以单纯磷酸钙骨水泥材料植入骨缺损处作为对照组。对复合材料和单纯材料进行扫描电镜观察及生物力学测试。在术后4,8,12周时进行大体标本观察、组织病理学、x线片观察,比较其修复填充骨缺损的能力。
4结果
脱钙骨基质颗粒与磷酸钙骨水泥质量比在3:7—6:4的范围内,复合材料中存在较多100 um以上的裂隙,当质量比小于3:7时,材料内部的大部分间隙<100um,质量比大于6:4时两种材料不能有效地凝固在一起。随质量比的增加,材料抗压极限强度递减,各组数据经方差分析,差异具有显著性意义(P<0.05)。在各时间点大体标本观察、组织病理学、x线片观察显示骨缺损填充部位均有不同程度新骨形成。12周时脱钙骨基质颗粒与磷酸钙骨水泥质量比在4:6时骨结合率最高。
5小结
随着脱钙骨基质颗粒质量比的增加,脱钙骨基质磷酸钙骨水泥复合物的孔隙越丰富而材料力学强度逐渐降低。脱钙骨基质颗粒与丙烯酸树脂骨水泥质量比为4:6时修复低承重部位松质骨的骨缺损效果较好。
[关键词]脱钙骨基质颗粒;磷酸钙骨水泥;骨缺损
[中图分类号] R683 [文献标识码]A [文章编号)1009-6019-(2010)05-32-01
1目的
观察比较脱钙骨基质颗粒、磷酸钙骨水泥复合物填充修复桡骨骨缺损的能力,从而确定该复合材料的最佳比例配方,为临床修复节段性骨缺损探索一有效途径。
2材料和仪器
实验动物:清洁级新西兰兔35只,雌雄不限,重量1.5-2.5kg(哈尔滨医科大学动物实验室提供;-饲养环境:温度17~25度。按随机原则取2只制备脱钙骨基质;实验兔35只,2只取骨制备脱钙骨基质;其余33只分成2组,A组30只做为实验组,B组3只做为对照组。磷酸钙骨水泥(calcium phos.phate cement,CPC)上海瑞邦生物材料有限公司惠赠;扫描电镜,哈医大病理教研室提供;生物力学试验机,哈工大生物力学实验室提供。
3方法
实验兔35只,2只取骨制备脱钙骨基质;其余33只分成2组,A组30只,B组3只。制造两侧兔桡骨中段1cm的骨缺损模型,A组用脱钙骨基质颗粒、磷酸钙骨水泥按不同比例(2:8,3:7,4:6,5:5,6:4)制各成复合材料,植入实验兔双侧桡骨骨缺损处作为实验组。B组以单纯磷酸钙骨水泥材料植入骨缺损处作为对照组。对复合材料和单纯材料进行扫描电镜观察及生物力学测试。在术后4,8,12周时进行大体标本观察、组织病理学、x线片观察,比较其修复填充骨缺损的能力。
4结果
脱钙骨基质颗粒与磷酸钙骨水泥质量比在3:7—6:4的范围内,复合材料中存在较多100 um以上的裂隙,当质量比小于3:7时,材料内部的大部分间隙<100um,质量比大于6:4时两种材料不能有效地凝固在一起。随质量比的增加,材料抗压极限强度递减,各组数据经方差分析,差异具有显著性意义(P<0.05)。在各时间点大体标本观察、组织病理学、x线片观察显示骨缺损填充部位均有不同程度新骨形成。12周时脱钙骨基质颗粒与磷酸钙骨水泥质量比在4:6时骨结合率最高。
5小结
随着脱钙骨基质颗粒质量比的增加,脱钙骨基质磷酸钙骨水泥复合物的孔隙越丰富而材料力学强度逐渐降低。脱钙骨基质颗粒与丙烯酸树脂骨水泥质量比为4:6时修复低承重部位松质骨的骨缺损效果较好。