欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:16546022
大小:324.00 KB
页数:14页
时间:2018-08-22
《论文资料:种植体周骨缺损骨靶向人工骨充填材料的设计、制备及生物学评价》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、精品文档***免费阅读***免费分享***如需请下载!??种植体周骨缺损骨靶向人工骨充填材料的设计、制备及生物学评价一、项目可行性报告(一)立项的背景和意义近年来,随着种植技术广泛应用于临床,以及种植器械、材料的不断革新,种植牙逐渐成为缺失牙修复的首选,种植义齿可以显著提高口腔修复治疗水平和质量,提高缺牙患者的生活质量。但在临床上约有一半病人的牙槽骨因拔牙、牙周病、外伤、肿瘤和畸形等形成骨缺损,这对种植体的早期骨结合有很大的影响,因此大量存在牙槽骨缺损的种植患者需要同期植入骨充填材料以弥补骨量不足的问题。理想的骨充填材料应具有骨
2、诱导性、骨传导性、生物相容性、良好的生物力性能、材料可梯度降解性、可快速血管化并且要有较高的性价比。新鲜的自体骨移植是理想的骨移植材料,但自体骨移植存在一些缺点:如增加切口、创伤、感染等,给病人造成生理和心理方面的影响。目前临床上应用较多的是人工骨粉,临床实践中发现牙槽骨缺损修复时如缺损形态有明显的洞型,植入人工骨粉和覆盖骨膜后能保持一定的三维形态空间,6个月后可见新生骨组织充满维持着的空间,形态很好,如上颌窦底前部植骨效果较好;但如果牙槽骨缺损呈浅凹坑状时(前牙区以及下颌后牙区),植入的粉末状人工骨粉和覆盖人工骨膜后很难保持一
3、定的三维形态空间,6个月后偶见形态良好的骨组织。原因可能是目前应用的人工骨粉呈细沙状,无原位固化作用,不能塑型,粘膜缝合后存在一定张力,愈合过程中还有组织水肿等使张力增加,因此很难维持三维空间,致使新骨形成速率缓慢、形态差,不能满足临床要求。目前临床上还发现一个问题是人工骨粉在植入体内6个月后虽然形成一定的新骨,但新骨只能维持外形,不能承受咬合力,原因是人工骨粉大部分未被新骨替代,而只是新骨或纤维组织长入骨粉颗粒间隙中,使骨粉形成块状形态,用刮匙可以很轻松的去除,不能承受一定的张力。此外,目前临床上主要应用的是价格昂贵的进口人工
4、骨粉,并且大多数是动物来源的,存在一定的免疫源性和交叉感染等风险。因此,研究开发可塑性的、生物活性优良的人工骨充填材料是目前急需解决临床治疗期长、费用昂贵等问题的根本途径。该类材料如若能克服上述人工骨粉临床应用中存在的问题,又能在形成新骨的同时植入材料完全被吸收,新生骨质量与宿主骨相似,并且新生骨强度与宿主骨填塞应力强度无差异,将势必从根本上解决目前临床治疗存在的系列问题。******?????精品文档***免费阅读***免费分享***如需请下载!??另外,在口腔医学领域还存在因牙周病、缺牙时间过长、外伤等造成的牙周健康不良、牙
5、槽骨缺损,以及先天性腭裂造成的部分牙槽骨缺失,解决诸如此类的问题都需要植骨。因此,口腔医学对骨充填材料有着广泛的市场需求。据统计,全国骨缺损病例大约为300万/年,若按目前国内市场上骨修复产品每单位2000-3000元人民币左右计算,人工骨充填材料制品潜在的市场非常大,大约是10亿元人民币/年。如能开发出具有自主知识产权的人工骨充填材料,势必会解决一大批病人因严重牙槽骨缺损造成的种植修复困难和修复后美观效果差等一系列问题,并将解决病人心理和肉体上的痛苦,产生较大的社会效益,甚至可望搭建一个持续自主开发以一系列新型人工骨和相关医用
6、生物材料的研发平台,并将对我省医用生物材料高附加值新兴产业发展产生重要推动作用。(二)国内外研究现状和发展趋势长期以来,人们在不断探索更为理想的骨缺损修复材料,人们相继开发的同种骨、异种骨、生物活性陶瓷材料、可降解高分子材料及其复合材料,如胶原复合羟基磷灰石、骨形成蛋白复合人工骨等都取得很多研究进展,但也存在种种问题。目前国内外专家都正在努力探索和开发生物相容性和亲水性好,同时具有促进骨组织生长的生物材料,但在材料的三维多孔微结构设计与构建方面存在着较多的难题。口腔科所用充填材料的各种性能与骨科的要求又有所差异,譬如因牙槽骨血供
7、好,一般不强调充填材料的机械强度指标,但要求材料具有相互贯通的多孔孔道,并具有良好的骨传导、骨诱导作用,并且希望材料降解速度和新骨生成速度相匹配等。磷酸钙骨水泥(Calciumphosphatecements,简称CPC)是20世纪80年代中期由Brown和Chown研制成的人工骨材料,是一类以各种磷酸钙为主要成分的新型骨修复材料,制备简便、易塑形、不产热,在生理条件下具有自固化性能,其无毒性、无致畸、无潜在致癌性,生物安全性良好。动物实验和临床应用都证实CPC具有良好的生物相容性和骨传导作用,能保持一定的刚度和强度。但是其自身
8、所存在的诸如抗水性差、固化速度慢、孔径较小、降解速度缓慢、机械强度不足等缺点极大地限制了其在更广泛领域的应用。近几年CPC的复合改性成为生物材料研究领域的热点,研究都集中在CPC复合改性后的生物学性能改变。预混合磷酸钙骨水泥(Premixedcalciumpho
此文档下载收益归作者所有