羟基磷灰石在生物医用材料中的研究进展

合集下载

羟基磷灰石研究进展

羟基磷灰石研究进展

羟基磷灰石研究进展摘要:由于羟基磷灰石( HA) 不但与人体骨骼晶体成分和结构基本一致,而且其生物相容性、界面生物活性均优于医用钛、硅橡胶及植骨用碳材料等植入医用材料,另外有极好骨传导性和与骨结合的能力, 无毒副作用, 无致癌作用,所以被广泛用作硬组织修复材料和骨填充材料的生理支架以及疾病、意外事故中的骨修复材料。

同时,羟基磷灰石具有良好的生物活性,具有特殊的晶体化学特点,是较好的生物材料,被广泛应用于骨组织的修复与替代技术.目前,羟基磷灰石涂层的制备方法有等离子喷涂法、激光熔覆法、电结晶液相沉积法、溶胶-凝胶法等。

对于制备要求较高、具有表面活性的吸附材料羟基磷灰石而言,溶胶- 凝胶法是较为合适的方法,本文羟基磷灰石涂层进行了研究。

主要从羟基磷灰石的合成制备,复合材料涂层种类及HA涂层影响因素,应用等方面对羟基磷灰石进行介绍,并对其进行研究展望。

关键词:羟基磷灰石制备复合材料涂层研究进展前言羟基磷灰石是一种磷酸钙生物陶瓷, 与人体自然骨和牙齿等硬组织中的无机质在化学成分和晶体结构上具有相似性,是一类重要的骨修复材料,分子式为Ca10 ( PO4) 6 ( OH ) 2 , 简写为HA 或HAP,Ca/ P 物质的量比理论值为1. 67, 属磷酸钙陶瓷中的一种生物活性材料。

从分子结构( 如图1) 可以看出, 它易与周围液体发生离子交换。

HA 属六方晶系, 空间群为P63/m。

其结构为六角柱体, 与c轴垂直的面是一个六边形, a、b 轴的夹角为120 °, 晶胞常数a= b= 9. 324 A , c= 6. 881A 。

单位晶胞含有10 个[ Ca]2+、6个[ PO4]3-和2个[ OH]-, 这样的结构和组成使得H A 具有较好的稳定性。

磷灰石是自然界广泛分布的磷酸钙盐矿物,根据其结构通道中存在的阴离子的种类,可分为氟-、氯-、羟磷灰石等不同亚种矿物。

其中,羟基磷灰石(hydroxyapatite,缩写为HA或HAp)的研究和应用最广泛。

羟基磷灰石发展综述

羟基磷灰石发展综述

羟基磷灰石发展综述
羟基磷灰石(Hydroxyapatite,简称HA)是一种重要的生物陶瓷材料,具有生物相容性、生物活性和化学稳定性等优良特性。

随着生
物医学工程学的发展,羟基磷灰石在医学领域得到了广泛的研究和应用。

羟基磷灰石最早被应用于骨植入材料方面。

骨修复领域的研究发现,羟基磷灰石可以促进骨细胞的黏附、增殖和分化,同时还可以与
骨组织结合,促进骨再生。

因此,羟基磷灰石被广泛应用于骨折修复、骨缺损修复和关节置换等领域。

近年来,随着生物可降解羟基磷灰石
的研究进展,更为广阔的应用前景得以展现。

除了骨植入材料,羟基磷灰石还被应用于牙科材料领域。

羟基磷
灰石可以作为填充剂用于牙齿修复,具有优良的生物相容性和力学性能。

此外,羟基磷灰石还可以用于牙周组织再生,有助于治疗牙周病
和牙周组织缺损。

这些应用展示了羟基磷灰石在牙科领域的潜力。

羟基磷灰石的应用还扩展到了药物传递领域。

由于其具有大量的
微孔和化学吸附性能,羟基磷灰石可以作为药物的载体,实现药物的
缓释和靶向传递。

这对于治疗骨关节炎、骨质疏松症和骨肿瘤等疾病
具有重要意义。

总之,羟基磷灰石作为一种重要的生物陶瓷材料,不仅在骨植入
材料和牙科材料领域发挥着重要作用,还在药物传递领域展示了巨大
的潜力。

随着研究的深入和技术的进步,相信羟基磷灰石在医学领域
的应用将会越来越广泛。

羟基磷灰石生物复合材料的研究进展

羟基磷灰石生物复合材料的研究进展

万方数据・70・材料导报:综述篇2010年8月(上)第24卷第8期未分化间充质细胞和骨母细胞分化为成骨细胞和软骨细胞,从而诱导骨和软骨的形成K]。

但由于BMP在体内扩散快,易被蛋白酶分解,无支架和填充作用,目前多使用载体与其结合,形成BMP缓释系统。

目前,具有骨传导作用的多孔型羟基磷灰石材料与具有诱导异位成骨作用的BMP复合制成的HA—BMP已进行动物实验。

Magin等¨。

研究rhBMP7(成骨蛋白1)复合羟基磷灰石后发现,羟基磷灰石复合rhBMP7可诱导更多的骨形成。

KubokiL73证实多孔状羟基磷灰石中0.35mm孔径可直接诱导骨形成。

但羟基磷灰石不易完全降解,影响进一步吸收。

Tao等№o对一种新型HA—BMP复合人工听小骨的临床应用效果进行评价,结果显示,新型HmBMP复合人工听小骨具有良好的生物相容性和优异的传音性能,术后成功率为92.3%,随访均未见听骨脱出。

充分表明HA—BMP复合材料明显优于自体组织,临床应用效果稳定,具有广阔的应用前景。

图1羟基磷灰石的晶体结构及(0001)面的投影[21Fig.1Crystalstructureofapatiteandprojectionontothe(0001)plane[2]蚕丝蛋白(丝素)及其纤维由于具有优异的力学特性、生物相容性、生物可降解性以及本质是蛋白质的结构特点,在生物医学领域表现出极大的应用潜力,是近年来医学组织工程感兴趣的一类特殊的生物材料。

卢神州等[9]以羟基磷灰石/丝素蛋白复合凝胶为基体,以蚕丝短纤维和NaCI颗粒作为增强材料和致孔剂,制备羟基磷灰石/丝素蛋白多孔复合材料,结果表明,材料中含有少量蚕丝短纤维对材料抗弯强度和断裂能力的提高有显著效果。

2.1.2多元体系的复合骨修复是一个极其复杂有序的过程。

近年的研究表明,生长因子在骨愈合过程中起重要作用。

骨形态发生蛋白(BMP)是骨生长的启动因子,对骨愈合有明显促进作用。

羟基磷灰石生物材料的研究现状_制备及发展前景_于方丽

羟基磷灰石生物材料的研究现状_制备及发展前景_于方丽

羟基磷灰石生物材料的研究现状、制备及发展前景于方丽1 周永强2 张卫珂3 马景云1(1陕西科技大学材料科学与工程学院 咸阳 712081) (2温州大学制笔重点实验室 325035) (3山东大学材料液态结构及其遗传性教育部重点实验室 济南 250061)摘 要 羟基磷灰石具有良好的生物相容性和生物活性,是较好的生物陶瓷材料。

笔者论述了羟基磷灰石生物陶瓷材料的研究现状,同时对羟基磷灰石及其复合生物陶瓷材料的各种制备方法进行了概述,重点研究综合性能优越的羟基磷灰石生物陶瓷材料的制备及发展前景。

关键词 羟基磷灰石 生物陶瓷材料 研究现状 制备 发展前景The Present and Prospect of Research on Hydroxyapatite Bioceramic MaterialsYu Fangli1,Zhou Yongqiang2,Zhang Weike3,Ma Jingyun1(1Shaanxi University of Science and Technology,Xianyang,712081)(2Wen zhou University Main Laborotary,325035)(3Collegeofmaterial Science&Engineering,Shandong University,Jinan,250061)Abstract:Hydroxyapatite has excellent biocompatibility and tissue bioactivity and is hydroxyapatite bioceramic materials.This paper su m marizes the study situati on and the various preparation methods of hydroxyapati te bioceramic materials.The keys are enhancement and preparation and develop ment prospect of the synthesization of the composite bioceramic materials.Key words:Hydroxyapatite;Bioceramic materials;Research situation;Preparation;Develop ment prospect前言20世纪,生物材料学领域取得了飞速发展,无机生物医用材料的研究及其应用十分活跃,其中备受关注的是羟基磷灰石(hydroxyapatite,简称HA或HAP)活性陶瓷材料的研究和临床应用。

羟基磷灰石研究进展

羟基磷灰石研究进展

2010-2011 第2学期《生物医用材料》期中考试姓名:学号:学院:专业:班级:任课老师:羟基磷灰石研究进展摘要:由于羟基磷灰石( HA) 不但与人体骨骼晶体成分和结构基本一致,而且其生物相容性、界面生物活性均优于医用钛、硅橡胶及植骨用碳材料等植入医用材料,另外有极好骨传导性和与骨结合的能力, 无毒副作用, 无致癌作用,所以被广泛用作硬组织修复材料和骨填充材料的生理支架以及疾病、意外事故中的骨修复材料。

同时,羟基磷灰石具有良好的生物活性,具有特殊的晶体化学特点,是较好的生物材料,被广泛应用于骨组织的修复与替代技术.目前,羟基磷灰石涂层的制备方法有等离子喷涂法、激光熔覆法、电结晶液相沉积法、溶胶-凝胶法等。

对于制备要求较高、具有表面活性的吸附材料羟基磷灰石而言,溶胶- 凝胶法是较为合适的方法,本文羟基磷灰石涂层进行了研究。

主要从羟基磷灰石的合成制备,复合材料涂层种类及HA涂层影响因素,应用等方面对羟基磷灰石进行介绍,并对其进行研究展望。

关键词:羟基磷灰石制备复合材料涂层研究进展前言羟基磷灰石是一种磷酸钙生物陶瓷, 与人体自然骨和牙齿等硬组织中的无机质在化学成分和晶体结构上具有相似性,是一类重要的骨修复材料,分子式为Ca10 ( PO4) 6 ( OH ) 2 , 简写为HA 或HAP,Ca/ P 物质的量比理论值为1. 67, 属磷酸钙陶瓷中的一种生物活性材料。

从分子结构( 如图1) 可以看出, 它易与周围液体发生离子交换。

HA 属六方晶系, 空间群为P63/m。

其结构为六角柱体, 与c轴垂直的面是一个六边形, a、b 轴的夹角为120 °, 晶胞常数a= b= 9. 324 A , c= 6. 881A 。

单位晶胞含有10 个[ Ca]2+、6个[ PO4]3-和2个[ OH]-, 这样的结构和组成使得H A 具有较好的稳定性。

磷灰石是自然界广泛分布的磷酸钙盐矿物,根据其结构通道中存在的阴离子的种类,可分为氟-、氯-、羟磷灰石等不同亚种矿物。

纳米羟基磷灰石的制备及其在医学领域的应用

纳米羟基磷灰石的制备及其在医学领域的应用
纳米羟基磷灰石的制备及其在 医学领域的应用
漳 州 师 范 学 院 化学与环境科学系
HA的简 的简 介
方法制 备
结论和 展望 在物理 方向上 的单独 应用
测试表 征
在医学 领域的 应用
1、羟基磷灰石简介 、
羟基磷灰石( 羟基磷灰石(Hydroxyapatite,HA)是 , ) 动物和人体骨骼的要无机矿物成分, 动物和人体骨骼的要无机矿物成分,具 有良好的生物活性和生物相容性。 有良好的生物活性和生物相容性。当羟 基磷灰石的尺寸达到纳米级时将现出一 系列的独特性能, 系列的独特性能,如具有较高的降解和 可吸收性。研究表明: 可吸收性。研究表明:超细羟基磷灰石 颗粒对多种癌细胞的生长具有抑制作用, 颗粒对多种癌细胞的生长具有抑制作用, 而对正常细胞无影响。 而对正常细胞无影响。因此纳米羟基磷 灰石的制备方法及应用研究已成为生物 医学领域中一个非常重要的课题, 医学领域中一个非常重要的课题,引起 国内外学者的广泛关注[4]
图5
n-HA粒子的SEM图
由图5可以看出采用冷冻干燥法避免了高温煅 由图 可以看出采用冷冻干燥法避免了高温煅 粉末, 烧,得到了分散性较好的 n-HA 粉末,直径为 20~25 nm,长度 ~80nm,其分散均匀, ~ ,长度75~ ,其分散均匀, 没有严重的团聚现象。 没有严重的团聚现象。
4.1 物理性质方面应用[5]
功效主要体现在: 功效主要体现在:
(1)吸附及抑菌作用。抑制牙菌斑,预防 龋 吸附及抑菌作用。抑制牙菌斑, 吸附及抑菌作用 齿。 (2)双重脱敏作用,有效防止牙本质过敏。 双重脱敏作用, 双重脱敏作用 有效防止牙本质过敏。 (3)再矿化及美白作用,修复受损牙釉质, 再矿化及美白作用, 再矿化及美白作用 修复受损牙釉质, 恢复牙齿自然光泽。 恢复牙齿自然光泽。

羟基磷灰石的制备及应用研究

羟基磷灰石的制备及应用研究

羟基磷灰石的制备及应用研究羟基磷灰石是目前应用最广泛的生物材料之一。

因其良好的生物相容性和生物活性,在骨科和牙科领域得到了广泛的应用。

本文将就羟基磷灰石的制备及应用进行研究和探讨。

1.羟基磷灰石的制备羟基磷灰石的制备主要有湿法合成和干法合成两种方法。

其中湿法合成又包括共沉淀法、溶胶-凝胶法、水热法等几种方法。

而干法合成主要有高能球磨法等方法。

1.1 湿法合成共沉淀法:羟基磷灰石的共沉淀法制备过程中利用钙、磷两个离子在一定条件下共沉淀作用,形成了羟基磷灰石。

共沉淀法具有制备工艺简单,反应速度快等优点。

但是其产品具有较大的晶体粒径和不稳定等缺陷。

溶胶-凝胶法:在溶胶-凝胶法制备羟基磷灰石过程中,通过到达成熟态的化学缓慢水解发生反应,羟基磷灰石在凝胶中形成。

该方法得到的羟基磷灰石晶体粒度分布小,晶体形态好,内部结构均匀致密等优点。

但是该方法的制备过程复杂,且需要较长时间,成本较高。

水热法:在水热法制备羟基磷灰石过程中,通过水热反应来形成羟基磷灰石。

该方法具有制备工艺简单等优点。

但是制备效率较低且羟基磷灰石的结晶度较低,易形成杂多晶和非晶态。

1.2 干法合成高能球磨法:在高能球磨法制备羟基磷灰石过程中,通过高能钨钢球的强制研磨来形成羟基磷灰石。

该方法具有制备简单,易于大规模生产等优点。

但是制备过程中需要严格控制球的大小,否则会影响羟基磷灰石的晶体粒度和分布。

2.羟基磷灰石的应用2.1 骨科领域羟基磷灰石可作为一种生物陶瓷,应用于骨科领域。

其良好的生物相容性和生物活性使得其能够与人体骨组织相容性良好。

在人工骨替代和组织修复中,羟基磷灰石能够促进骨细胞的生长和分化,提高骨修复的质量。

2.2 牙科领域在牙科领域,磷酸羟基磷灰石可以用于制备牙科修补材料,其生物相容性好,与人体牙齿组织具有相似的化学成分和物理性质。

磷酸羟基磷灰石的应用还可以提高口腔修复质量。

3.羟基磷灰石的未来展望随着骨科和牙科行业的飞快发展,羟基磷灰石的应用范围也在不断扩大。

2024年羟基磷灰石生物陶瓷市场分析现状

2024年羟基磷灰石生物陶瓷市场分析现状

2024年羟基磷灰石生物陶瓷市场分析现状引言羟基磷灰石(hydroxyapatite, HA)是一种生物陶瓷材料,具有优良的生物相容性和生物活性,广泛应用于医学领域。

本文旨在分析羟基磷灰石生物陶瓷市场的现状,并探讨其发展趋势。

市场概述羟基磷灰石生物陶瓷市场是医疗器械和医用材料市场的一个重要组成部分。

随着人们对健康的关注增加,医学领域对高性能生物陶瓷需求不断增长。

羟基磷灰石作为一种纯度高、生物相容性好的材料,被广泛应用于骨科、牙科等领域。

市场分析1. 市场规模根据市场研究报告显示,羟基磷灰石生物陶瓷市场从2019年开始进入高速增长阶段。

预计到2025年,市场规模将达到XX亿美元。

市场增长的主要驱动因素包括人口老龄化、骨骼疾病的高发率以及医疗技术的不断进步。

2. 应用领域羟基磷灰石生物陶瓷在医学领域有广泛应用。

主要应用领域包括骨科和牙科。

在骨科领域,羟基磷灰石生物陶瓷可用于骨折修复、植入物替代等。

在牙科领域,羟基磷灰石生物陶瓷主要用于种植牙和修复牙齿。

3. 市场竞争格局羟基磷灰石生物陶瓷市场存在较大的竞争压力。

主要竞争对手包括国内外知名医疗器械和医用材料企业。

这些企业通过不断创新、提高产品质量和降低成本来提升竞争力。

另外,市场上还存在着一些规模较小的企业,它们主要通过价格竞争来获取市场份额。

4. 市场发展趋势随着技术的不断进步和医疗需求的增加,羟基磷灰石生物陶瓷市场将呈现以下发展趋势:•新产品的开发。

随着人们对健康的关注度提高,羟基磷灰石生物陶瓷市场将推出更多适用于特定医疗需求的新产品。

•技术创新。

随着医学技术的不断发展,羟基磷灰石生物陶瓷的制备技术也在不断改进。

未来,制备工艺和产品性能将进一步提高。

•市场竞争加剧。

随着市场规模的扩大,市场竞争将更加激烈。

企业需通过提高产品质量、创新服务模式等方式来提高竞争力。

•市场国际化。

随着全球医疗领域的互通互联,羟基磷灰石生物陶瓷市场将逐渐国际化。

企业需关注海外市场动态,积极开展海外合作。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《生物医用材料》期末论文学院:材料与化工学院专业:材料科学与工程学生姓名:学号:任课教师:唐敏2010年6月20日羟基磷灰石在生物医用材料中的研究进展材料与化工学院07材料科学与工程卢仁喜摘要:羟基磷灰右是一种优质的医用生物材料,在生物医用材料和医学研究领域有着广泛的应用和研究。

本文在综合了一些文献的基础上,对羟基磷灰石在生物医用材料的研究上做了总结和概括,并且提出了一些自己的看法。

关键字:羟基磷灰石生物医用材料进展1.引言生物材料(biomaterials)是对生物体进行治疗和置换损坏的组织、器官或增进其功能的材料。

随着材料科学、生命科学与生物技术的发展,越来越多的生物材料得到广泛应用,人们开始在分子水平上去认识材料和机体问的相互作用,力求使无生命的材料通过参与生命组织的活动,成为有生命组织的一部分。

其中金属材料、生物陶瓷材料、高分子材料、聚合物及其复合材料是应用最广泛的生物材料。

近年来,常用的骨骼替代品是金属、塑料以及陶瓷等,其中以钛和钛合金为主。

但是由于它们的惰性,它们不能很好的与生物体本身产生相容性,作为硬组织植入材料,它们与骨之间只是一种机械嵌连的骨整合,而非化学骨性结合,致使植入后与骨组织之间结合较差,常引起植入失效。

同时金属的耐磨性和耐腐蚀性较差,腐蚀产牛的离子会对人体组织产生不良影响。

羟基磷灰石(Hydroxyapatite,HA)生物陶瓷材料具有优良的生物活性和生物相容性,被认为是一种最具潜力的人体硬组织替换材料。

但是HA的力学性能较差,抗弯强度和断裂韧性指标均低于人体致密骨,限制了它们单独在人体负重部位的使用。

但是由于它本身的特点,以及自然界再也找不出与它具有类似生物相容性的陶瓷材料,同时他又可以同多种材料进行复合来改变它在某一方面的劣势。

所以,近年来羟基磷灰石及其复合物的研究受到广泛关注。

2.羟基磷灰石及特点羟基磷灰石(Hydroxyapatite,HA)是一种微溶于水的弱碱性磷酸钙盐,它是脊椎动物骨和齿的主要无机成分,在人骨中约占72%,齿骨中则高达97%,其生物相容性及活性良好,对人体无毒副作用,可增强骨愈合作用,能与自然骨产生化学结合,被认为是最有前途的人工齿及人工骨的替代材料。

目前有关羟基磷灰石的研究已经取得了很大的进展,人工合成HA的方法主要有沉淀法、水热反应法和溶胶一凝胶法。

然而,羟基磷灰石的烧结性能差,力学性能特别是冲击韧性不足以作为骨替代的理想材料,因此必须通过与其它材料复合来提高有关性能,使之得以在临床上推广应用。

所以,基于羟基磷灰石在力学上的性质,它在生物医用材料上一般是以复合材料的应用来实现的。

目前,羟基磷灰石聚合物材料研究的比较多,有羟基磷灰石/聚乳酸复合支架材料、羟基磷灰石/聚乙烯醇复合材料忙、纳米羟基磷灰石/聚酰胺66复合材料等。

3.羟基磷灰石材料研究进展3.1钛合金表面涂覆HA生物陶瓷涂层研究进展由于现代医学和材料制备技术的飞速发展,人造骨骼等医用材料的市场不断扩大。

由于医用材料应用环境的特殊性,对生物医用材料的生物活性、材料力学性能等都有比较苛刻的要求。

钛合金因为具有良好的力学性能和加工性能而被广泛应用于人体硬组织修复或植入材料,但是因为钛合金的生物相相容性差,假如直接单一的用它来替代骨骼的话,可能人体会产生排斥反应,同时由于钛合金的腐蚀也会对人体进行伤害。

为了克服这个难点,科学家们利用材料表面处理技术将羟基磷灰石生物陶瓷材料涂覆杠钛合金等金属基体的表面,形成羟基磷灰石生物陶瓷涂层材料。

HA生物陶瓷涂层可以充分发挥生物陶瓷材料和钛合金材料各自的优势,克服各自的缺点,较好满足临床应用的需要。

结合强度是限制生物陶瓷涂层材料应用的最大障碍之一。

钛合金表面涂覆单一HA生物陶瓷涂层材料的结合强度一般不高,利用等离子喷涂方法获得的HA/钛合金材料的结合强度约为12.9MPa左右。

结合强度低下的根本原因是由于HA的线胀系数(一15×10K-1)与钛合金基体的线胀系数(~8.8×10K-1)相差较大,热膨胀系数失配导致涂层与基体界面存在较大的残余热应力J。

因此,解决结合强度问题的关键在于缩小涂层和基体材料的热膨胀系数差,减少残余应力。

金属基质(metal substrate)与羟基磷灰石牢固结合是涂层假体成功的关键,制备过程相当复杂。

涂层的结晶度是影响HA最终性能的另一个关键因素,结晶度低,则HA在体液中溶解过快,涂层的长期有效性受到严重影响.短期内造成失效,从而无法满足临床应用的需要。

影响结晶度最关键的因素是不同的制备方法和及其采用的工艺参数。

所有的羟基磷灰石涂层都不相同。

尽管羟基磷灰石涂层的制备有许多技术方法,但采用最广泛的是等离子喷涂技术。

有些新技术的采用,如低压等离子喷涂、生物梯度涂层(biogradient coating),可以增加金属与涂层的结合强度和抗分解能力。

在钛合金表面制备HA生物涂层材料,是一种应用前景广阔,经济效益巨大的新型生物材料,随着新技术、新工艺、新方法和新材料的不断涌现,HA/钛合金复合材料的结合强度、结晶度、生物活性、长期有效性等都会得到不断的提高和发展、生产的成本不断降低,在医用生物材料领域的应用也会不断扩大。

3.2纳米羟基磷灰石在生物医学上研究进展纳米HA是一种性能优良的无机陶瓷材料、同时具有独特的生物学活性。

纳米HA粒子的大小为1~100nm,由于其尺寸小,与普通的HA相比具有溶解度较高、比表面积(SSA)大、表面能较大的优点,因而具有更好生物学活性拉,骨植入体的扭转模量、拉伸模量和拉伸强度更高,疲劳抗力也相应提高。

由纳米HA构成人工骨可以根据不同部位骨生长的需要制成不同的硬度,具有与骨生长相匹配的降解速率,且具有和天然骨类似的多孔结构,与人体不会产生排异反应。

它与原有传统骨材料的最大区别在于修复后的骨和人体骨完全一样,不会在体内留下植人物。

有研究者发现纳米HA本身还具有一定的生物学效应和抑癌作用,也有作为药物载体用于疾病治疗的报道。

HA粒子有良好的组织相容性、无毒、无免疫原性,比表面积大,生物粘附性强且能结合和传递大分子药物,吸附药物量大,具备了药物载体的基本要求。

羟基磷灰石作为药物载体系统能提高药物在生物膜中的透过性,有利于药物透皮吸收并发挥在细胞内的药效。

纳米羟基磷灰石作为药物载体十分安全,因为其与人或动物的骨骼、牙齿成分相同,且不为胃肠液所溶解,在释放药物后可降解吸收或全部随粪便排出.此外,纳米羟基磷灰石在生成过程中很方便引入放射性元素,可用于癌细胞的灭活冲。

HA纳米粒子直接抗肝癌细胞主要体现在提高细胞内的钙离子含量,因Ca2+对细胞有极重要的生理功能,调节着许多的生理活动,可作为细胞的第二信使而发挥作用,如果细胞钙平衡失调将导致细胞功能紊乱。

Ca2+可激活细胞内Ca2+/Mg+依赖性核酸内切酶,使DNA发生降解并导致凋亡,细胞形态学表现出特征性变化:细胞体积缩小,胞膜皱缩,核固缩,核质沿核膜浓缩边集,形成数个团块或境界分明的新月形小体,有的细胞核碎裂,形成由膜状物包裹内容物的凋亡小体,这一结果证明HA纳米粒子可诱导人肝癌细胞凋亡。

3.3羟基磷灰石其他复合材料的研究进展3.3.1羟基磷灰石/壳聚糖复合材料壳聚糖(chjtosan,简称CS)是一种天然的生物可降解多糖,其降解产物为氨基葡萄糖,对人体及组织无毒、无害。

它对多种组织细胞的黏附和增殖具有促进作用,是一种较理想的天然可降解的阳离子多糖。

壳聚糖可由甲壳类动物的壳中提取的甲壳素脱乙酰化而得,也可用蛆皮和蛹壳以及黑曲霉纤维素酶等来制备。

壳聚糖具有天然的药物活性、抗肿瘤活性、消炎作用,能加快创伤愈合,作为细胞、生长因子载体和支架材料已被用于皮肤、神经、骨和软骨以及肝脏组织工程中ll引,还成功地用作手术缝合线、伤口敷料、药物缓释剂、缺损填充物及组织工程支架。

虽然壳聚糖的研究取得了很大进展,但由于壳聚糖缺乏骨键合生物活性,单独使用时的力学性能不够理想,缺乏弹性和柔韧性,从而限制了在骨组织工程中的应用。

为了弥补这方面的不足,许多学者将羟基磷灰石、壳聚糖两种材料复合,所得到的复合材料不仅具有二者的优点,而且两相之间的协同作用赋予复合体优异的力学性能,可以适用于人体的生理负载环境,从而为开发出新型实用的骨组织修复和替代材料带来了新的希望。

在材料的性能方面,羟基磷灰石/壳聚糖复合材料与人体骨骼性能一样,从而避免了材料因弹性模量较骨高时造成骨质吸收,弹性模量过低又不能起到刺激骨生长的作用。

同时该复合材料也继承了羟基磷灰石良好的生物相容性,避免了植入生物体内产生的排斥效应。

更为重要的是该复合材料完全无毒,能很好的做为骨组织观察的替代材料。

3.3.2羟基磷灰石/聚乙烯复合材料聚乙烯(polyethlene),简称PE,是一种乳白色半透明的固体,它是一种生物惰性材料,其耐寒性、耐水性、耐药品性、耐化学性良好。

有学者将纳米羟基磷灰石与聚乙烯、聚砜合成HA一多聚体复合物,通过对HA与这两种多聚体聚合形成的新化合物的两轴疲劳试验测试,结果表明该化合物有良好的临床应用价值。

李冬梅等在羟基磷灰石/超高分子聚乙烯(hydroxyapatite/ultra—high molecularweight polyethtlene,HA/UHMWPE)复合材料的组织相容性及骨传导性实验研究中将复合材料置入兔的眶骨缺损中,实验结果表明复合材料既具有HA的良好生物性能和骨传导性,又保留有超高分子聚乙烯的可塑性。

在材料置人的8周后,于材料边缘可见骨细胞及钙盐呈板状骨样沉着,说明HA/UHMWPE材料可与骨组织形成直接的、牢固的骨性结合。

也有研究者将羟基磷灰石/聚乙烯复合物植入11例患者中耳,2~30个月后分别将11例中耳假体取出于光镜、透射电镜和扫描电镜下进行研究,结果证实该复合物植人体生物相容性好,非常适用于中耳重建术。

5.结语生物材料是一类特殊的功能材料,利用它可以对有机体进行修复、替代与再生。

生物医学材料研究的最终目的是用其能够替代或修复人体器官和组织,并实现其生理功能。

而羟基磷灰石因其良好的生物相容性,在生物医用材料中受到着普遍关注。

由于其自身的性质,在很多应用方面只有通过与其他材料复合来达到所需要的性能。

总之,随着材料科学、生命科学和医学的发展,羟基磷灰石及其复合材料的研究已经取得了较大的进展。

但仍然存在很多问题,如目前羟基磷灰石,聚合物复合材料的研究,基本上只是HA颗粒与聚合物的机械混合,材料的性能优化也往往只限于聚合物的结晶化,复合材料两相间缺乏化学键的结合,界面结合力不够牢固,也没有形成有序的微观结构,无机微粒在聚合物相中的分散程度还不是太理想,材料的降解速率也还不能很好地控制等。

总的来说,羟基磷灰石及其复合材料在诸多方面所具有的功能优势,预示着它在生物医用材料研究领域中的巨大潜力,必将引起更多的关注、研究和更广泛的应用前景。

相关文档
最新文档