纳米羟基磷灰石应用及合成方法

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1、第40卷第24期广州化工Vo1.40No.242012年12月GuangzhouChemicalIndustryDecember.2O12纳米羟基磷灰石应用及合成方法术潘亚妮,付亚国(1健雄职业技术学院生物与化学工程系,江苏太仓215411;2中化太仓环保有限公司,江苏太仓215433)摘要:介绍了羟基磷灰石的结构及特性;分别从硬组织修复材料、药物载体及抗肿瘤活性等三方面综述了纳米羟基磷灰石的应用研究进展;总结了目前纳米HA的主要合成方法,如干法合成、微乳液法、沉淀法、溶胶一凝胶法、超声波合成法、水解法、自燃烧法、水

2、热法等及其研究现状。关键词:纳米羟基磷灰;应用;合成方法中图分类号:R318.08文献标识码:A文章编号:1001—9677(2012)24—0013—03TheApplicationandSyntheticMethodofNanoHydr0xyapatiteP4Ⅳ一凡。Fyn—guo.(1DepartmentofChemistryandChemicalEngineering,Chien—shiungInstituteofTechnology,JiangsuTaicang215411;2TaicangSinochem

3、EnvironmentalProtectionChemicalsCo.,Ltd.,JiangsuTaicang215433,China)Abstract:Theconstructionandcharacteristicsofhydroxyapatitewereintroduced.Theapplicationprogressofhydroxyapatitewassummarizedfromscleroustissuesrepairingmaterials,drugcarrierandantineoplasticact

4、ivity.Themainsyntheticmethods,suchasdrysynthesis,microemulsionmethod,precipitationmethod,sol—gelmethod,ultrasonicsyn—thesis,hydrolysis,self—combustionmethod,andhydrothermalmethod,andresearchstatusweresummarized.Keywords:nanohydroxyapatite;application;syntheticm

5、ethod羟基磷灰石(hydroxyapatite,简称HA),又称羟磷灰石,分子式为Ca(PO),(OH),但是经常被写成Ca。(PO)(OH)的1纳米HA的应用研究形式以突出它的结构特征:晶胞是由两分子组成的。性脆,折目前,对纳米羟基磷灰石的应用研究,主要集中在以下几射率为1.64—1.65,线形热膨胀系数为13.3×10K~,微溶于个方面,即硬组织修复材料、药物载体及抗肿瘤活性等。下面水,密度3.16g/cm,呈弱碱性(pH=7—9),理论Ca/P值为介绍其主要的应用研究。1.67,电镜显示骨中HA呈小片状(1

6、.5~3.5nm)×(5.O1—1.1硬组织修复材料10.0nm)×(40.0~50.0nm)。易溶于酸,难溶于碱。在空间纳米HA一高分子复合材料通过对天然硬组织的模仿,解结构上,它常以六方晶系(HexagonalP6/m:a=b=9.4302决了常规HA生物陶瓷脆性大、抗弯强度低、在生理环境下抗(5)A,c:6.8911(2)A,=120℃)的形式存在,其中钙和氢疲劳性不好等临床应用中遇到的问题,因此在硬组织修复领域氧根离子围成的柱状体形成了一个平行c轴的螺旋六重对称性有着广阔的应用前景。崔福斋等将采用仿生沉淀法制

7、得的纳通道。在这些通道中,离子替代很容易发生,这也是为什么天米HA/胶原骨修复材料植入新西兰大耳白兔骨髓腔中发现,植然存在的磷灰石常被其他离子高度替代的原因。其分子中的入体的界面层可发生溶解一沉积的动态快速更新过程,巨噬细ca容易被cd2、Hg2等有害金属离子和srz、Ba“、Pd胞可在种植体表面或深入种植体内通过吞噬和胞外降解吸收种等重金属离子交换,还可与含有羧基的氨基酸、蛋白质、有机植体材料,种植体表面及内部被吸收后伴随有新骨的沉积,种酸等发生交换反应,同时,HA中的部分PO一可被CO一取植体与骨组织可形成化学键

8、合。Itoh通过动物实验研究了载代。HA广泛存在于动物的骨和牙齿中,也存在于人体的一些有骨形态发生蛋白(rhBMP)一2的纳米HA/胶原复合材料的性病态组织(如唾液结石、脑结石、尿道结石、扁桃体结石、结能,结果表明,载有rhBMP的HA/胶原复合材料具有较高的骨节结石)中。存在于自然骨中的磷灰石称为骨磷灰石。骨磷灰诱导性,加速骨重塑过程,将其植

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