纳米羟基磷灰石与聚乳酸复合材料的研究进展及发展前景

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1、学号:201214010111材料科学与工程学院课程论文纳米羟基磷灰石与聚乳酸复合材料的研究现状及发展前景课程名称复合材料姓名杜雄飞系别材料科学与工程学院专业材料化学班级12材化1任课教师杨立荣论文评分2015年10月25日翻1弓IB11、纳米羟基磷灰石与聚乳酸复合材料的发展及应用现状1l.lnHA-PLA复合材料性能1l.l.lnHA-PLA复合材料的生物相容性21.1.2nHA-PLA复合材料的力学性能21.2nHA-PLA复合材料国闪外发展状况21.2.1nHA-PLA国外发展状况21.2.2nHA-PLA国内发展状况32、nHA-

2、PLA复合材料制备工艺及发展前景的研究32.1nHA-PLA复合材料的制备工艺32.1.1热压成型法32.1.2直接喷涂法32.1.3原位聚合法32.1.4微粒吸附法32.1.5溶液共混法42.2nHA-PLA复合材料的展望4i仑4爹考:X献4[摘要]聚乳酸是一类重要的生物降解聚合物,羟基磷灰石是人体骨骼的基本成分。以羟基磷灰石为增强材料、聚乳酸为基体制备的羟基磷灰石/聚乳酸复合材料,是无机/冇机生物复合材料的典型代表,具有良好的力学性能与生物相容性,在很多领域有重要的应用。本文主要综述了纳米羟基磷灰石/聚乳酸复合材料的制备方法以及对纳米

3、羟基磷灰石/聚乳酸复合材料的展望。[关键词]聚乳酸;纳米羟基磷灰石;复合材料;制备方法;发展展望引言随着材料学和医学的发展,新型人工骨复合材料一直是生物材料领域的研究热点。人工骨复合材料的研究不仅要具有良好的随着材料学和医学的发展,新型人工骨复合材料一直以来都是生物材料领域的研究热点之一。人工骨复合材料的研究不仅要具冇良好的生物相容性,而II能够与天然骨组织间形成骨性结合,从而使植入生物体内人工骨复合材料能够长期发挥相应的生理功能[1]。纳米羟基磷灰石(nHA)是一种具有代表性的生物活性材料,是现在人工骨材料研究的一个热点,其具有良好的骨

4、传导性能和生物活性,能与骨组织形成牢固的骨性结合促进骨骼生长,并i相态比较稳定,无毒性、无炎性,是公认的性能良好的骨修复替代材料。但也自身存在的一些不足,如抗疲劳性差,生物可吸收性差,压缩强度较低,替代速度慢,植入体内后可能出现疏松、迁移、破坏等。聚乳酸(PLA)是一种具冇良好生物相容性和生物降解特性的聚合物尸具有较好的机械强度、弹性模量和热成型性,在骨组织和软骨组织的再生与修复等骨组织工程屮基本能满足作为细胞生长载体材料的要求。聚乳酸最终降解产物是二氧化碳和水,中间产物乳酸是体内正常代谢物,因此,在生物体内降解后不会对生物体产生大的不良

5、影响[3]。PLA材料的不足之处在于其机械强度较差,不具有骨传导性,在临床单独使用时,修复骨缺损的速度很慢,尤其是对于较大的骨缺损,难以达到完全修复,所以单纯的PLA人工骨材料不是理想的骨修复替代材料。目前,研究最多的是纳米羟基磷灰石与聚乳酸复合的人工骨材料,将这两种材料进行复合则有望使其相互取长补短,从而得到理想的骨替换材料[4]。1、纳米羟基磷灰石与聚乳酸复合材料的发展及应用现状nHA-PLA复合材料性能优异,在当今人工骨骼的应用中有着不可代替的重要作用。前期实验证实:当纳米羟基磷灰石含量为20%时,聚乳酸/羟基磷灰石纳米复合材料的抗

6、弯强度为175MPa,能很好地满足人体自然骨的生物力学要求[5]。人工骨进入人体后将与组织和细胞直接接触,因此,人工骨需要有很好的生物相容性,此外,还需为细胞长入提供足够的支架空间。发现聚乳酸/羟基磷灰石纳米复合材料有良好的生物相容性,对MC3T3-E1细胞无毒副作用,同时可促进支架材料上细胞的成骨分化[6]。1.1nHA-PLA复合材料的性能nHA-PLA复合材料具有良好的生物相容性与力学性能,充分满足丫人造骨骼的生物及力学要求。1.1.1nHA-PLA复合材料的生物相容性理想的移植材料修复骨损伤,应通过骨传导和骨诱导的生物学机制来实现

7、。单纯支架材料移植主要通过骨传导方式來修复骨损伤,骨愈合从宿主骨与移植骨连接处开始,宿主骨骨膜中的成骨细胞想移植材料表面及内部生长,成骨细胞合成及分泌I型胶原、碱性磷酸酶、骨形态发生蛋白(BMP)及骨钙素等多种成分,通过I型胶原的矿化及生长因子的作用,新生骨组织逐渐形成;同时移植材料在不断降解,最终由血管化和新生骨组织替代[7]。蓝旭等[8]人利用实验观察组织工程化骨修复骨缺损后lh、7d、14d血流流变学指标与骨缺损修复区术后14d局部血流量变化,结果表明nHA-PLA构建的组织工程化骨可作为自体骨的替代材料修复节段性骨缺损,nHA-P

8、LA复合材料构建的组织工程化骨组血液粘度低于PLA材料的植入对照组,骨折局部血流量高于对照组。成功诱导周围组织间充质干细胞大量句骨细胞转化,并趋使成骨细胞向支架材料内部移动,使得支架材料的骨修

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