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国家工程技术图书馆
2022年11月29日
摘要: 珍珠层(nacre or mother of pearl)是软体动物珍珠贝科或蚌科动物的贝壳内层部分,其主要成分为文石型碳酸钙,并含有少量有机质和微量金属元素。1992年法国科学家Lopez首先在研究中发现珍珠层具有诱导成骨的作用。此后,大量研究均证实这种天然生物... 展开 珍珠层(nacre or mother of pearl)是软体动物珍珠贝科或蚌科动物的贝壳内层部分,其主要成分为文石型碳酸钙,并含有少量有机质和微量金属元素。1992年法国科学家Lopez首先在研究中发现珍珠层具有诱导成骨的作用。此后,大量研究均证实这种天然生物材料具有良好的生物相容性,并且具有骨诱导和骨传导作用。学者们认为珍珠层的骨诱导作用来自于其中的有机质成分,其中全部或部分成分可能是具有骨诱导作用的信号分子。于是,国内外学者开展了广泛的、将珍珠层单一材料或以其为原材料制备的复合人工骨植入骨缺损部位的实验研究,这些包括将珍珠层块体植入骨承重部位和将珍珠层颗粒及粉末填充骨缺损的实验,以及将珍珠层复合人工骨植入大段骨缺损的实验,这些实验研究均显示出来源于这种天然材料良好的成骨效果。 理想的骨组织植入修复材料应具有良好的生物相容性,具有足够的强度,能有效充当新骨形成的支架,具骨诱导和骨传导作用进而能有效促进骨形成,并能在体内逐渐发生生物降解,被骨组织替代,以达到完全修复的目的。随着对珍珠层材料研究的深入,学者们发现这种材料虽然具有良好的生物学活性,其降解却是一个相当长期的过程。经研究分析,这主要与珍珠层材料的理化成分及形态大小两种因素有关。一方面,碳酸钙盐在植入区域形成了弱碱性的环境,不利于材料的降解吸收;另一方面,当珍珠层的形态逐渐变小,由块状、颗粒状再到粉末状,其降解吸收则呈现上升的趋势。通过各种研究,人们发现,珍珠层这种天然材料的生物降解主要是建立在非特异性的理化溶解方式上,而活性细胞介导的吸收方式对于这种材料的降解作用有限。 如何改善这种材料的降解性能,使之能够更好地发挥骨修复作用,并被宿主新生骨顺利的长入替代,是当前在这方面研究所面临的最主要问题。引起我们注意的是,目前国内外进行广泛的实验研究所采用的珍珠层粉,均是属于微米级的粉体,由此可知其内部文石晶片和有机质没有发生完全解离,被认为这是影响其降解的主要原因之一。如前所述,由于珍珠层的降解方式主要是建立在非特异性的理化溶解方式上的,可以认为随着珍珠层的粒度进一步下降,将会更有利于其降解。 随着材料学的不断发展,应用纳米技术制备的生物活性材制-纳米人工骨也随之诞生,这种新材料的内部结构与天然骨相似,有助于体内的细胞及大分子对其进行识别,从而使得材料的生物活性、利用度和生物相容性得以提高。经过初步的实验研究发现,纳米材料具有良好的生物相容性及骨引导活性,其生物活性优于微米材料。同时,由于纳米材料中的纳米粒子所具有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应的特点,其降解性能也因此而得到了提高。 本实验研究是在本课题组前期研究的基础上,将机械研磨法获得的纳米珍珠层粉与消旋聚乳酸,采用与以往相同的制备工艺,即溶剂浇铸、热压铸模、溶质沥滤的工序,复合成多孔结构的纳米级珍珠层粉/消旋聚乳酸复合人工骨,由于机械研磨法制得的纳米珍珠层粉具有保留其原有活性成分的效果,并且其产生的弱碱性的环境与消旋聚乳酸降解后的弱酸性产物发生中和,从理论上分析将有利于这种新材料的降解吸收;将纳米级珍珠层粉/消旋聚乳酸复合人工骨与以往的微米级珍珠层粉/消旋聚乳酸复合人工骨进行比较研究,从材料表征和理化特性、体外细胞学试验以及动物体内植入试验等各个方面进行全面分析,旨在探讨这一新型天然纳米材料纳米珍珠层粉,与人工合成高分子生物材料消旋聚乳酸相结合,所制作的复合人工骨的生物学效应和生物降解能力,为其推广应用提供实验依据。 目的: 1.探讨纳米珍珠层人工骨与微米珍珠层人工骨相比之下的性能变化及其应用的合理性; 2.研究纳米珍珠层人工骨与成骨细胞的生物相容性; 3.观察纳米级珍珠层粉在大鼠骨缺损区的降解吸收情况和以其为原材料制作的复合人工骨在大鼠体内的生物相容性; 4.观察纳米珍珠层人工骨修复兔桡骨缺损的作用。 方法: 1.材料制备:采用机械研磨法获得纳米级珍珠层粉,与消旋聚乳酸复合,按照溶剂浇铸、热压铸模、溶质沥滤的工序,制成中空圆柱体的纳米级珍珠层粉/消旋聚乳酸复合人工骨,同法制作出实心圆柱体的微米级珍珠层粉/消旋聚乳酸复合人工骨。 2.材料表征测定:通过扫描电子显微镜观察纳米级珍珠层粉与微米级珍珠层粉的实际粒径、以及这两种原材料制得的纳米珍珠层复合人工骨和微米珍珠层复合人工骨的孔径,采用比重法测量两种人工骨的孔隙率,并采用MTS858万能力学实验机对这两种人工骨进行生物力学强度的检测,对以上检测结果进行对比分析。 3.体外细胞学实验:纳米珍珠层/消旋聚乳酸复合人工骨与微米珍珠层/消旋聚乳酸复合人工骨分别与传至第3代的成骨细胞共培养,在倒置相差显微镜下观察成骨细胞贴附情况,在扫描电子显微镜下观察成骨细胞在材料上生长情况,用CCK-8法检测成骨细胞与人工骨材料共培养1、3、5、7天后的增殖情况,共培养7天后,BCA法测定细胞蛋白含量,AKP试剂盒测定细胞碱性磷酸酶活性。 4.原材料粉体及人工骨片体内植入实验:将纳米珍珠层粉及其与消旋聚乳酸复合制得的人工骨片,分别植入大鼠股骨骨洞及股部肌囊,同时与微米珍珠层粉及其复合人工骨作对照,并建立空白对照。于术后当天及第2、4、8周分别作X-ray摄片检查,动物处死前予四环素注射作活体荧光标记,处死后行大体、组织学及扫描电镜观察。 5.人工骨植入体内修复大段骨缺损实验:将纳米珍珠层/消旋聚乳酸复合人工骨植入新西兰白兔1.5cm的桡骨缺损区,同时与微米珍珠层/消旋聚乳酸复合人工骨作对照,并设立空白对照。分别于术后当天及4、8、16、24周作X线、骨密度测量,动物处死前予四环素注射作活体荧光标记,然后动物取材作大体及组织学检查。 结论: 1.纳米珍珠层人工骨的制备原料纳米珍珠层粉采用机械球磨法制作,其粉体粒径达到纳米级颗粒的要求。纳米珍珠层/消旋聚乳酸复合人工骨具有良好的孔径及孔隙率,其生物力学特性达到了人工骨植入的性能指标要求。 2.带有中空孔道的纳米珍珠层/消旋聚乳酸复合人工骨在制备上更为合理,这种结构可以有效避免发生溶质滤出不彻底的问题。中空体的纳米珍珠层/消旋聚乳酸复合人工骨可增加人工骨材料与植入部位内环境的接触面,有利于内部物质的交换,并且在必要时还可以作为促骨生长因子以及药物的承载空间。 3.纳米珍珠层/消旋聚乳酸复合人工骨属于一种无细胞毒性的纳米材料,具有良好的生物相容性,对成骨细胞的生长、增殖与分化功能无不良影响,并且在一定程度上促进了成骨细胞的功能,利于细胞的粘附与生长;同时,这种复合人工骨还具有良好的骨传导功能。 4.纳米珍珠层粉较微米珍珠层粉在体内具有更好的生物降解性能,这种材料的生物降解作用主要是发生在非特异性理化溶解的方式之上的。并且,纳米珍珠层粉的诱导成骨、促进骨组织形成的作用较微米珍珠层粉也明显增强。 5.纳米珍珠层/消旋聚乳酸复合人工骨具有良好的体内生物相容性。纳米珍珠层/消旋聚乳酸复合人工骨的降解性能及成骨活性,较之微米珍珠层/消旋聚乳酸复合人工骨都有了明显的提高,是一种具有良好开发前景的骨组织替代材料。 收起
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