3D打印多孔聚醚酮酮植体上羟基磷灰石 immobilization 的单步方法
医学物理
2025-01-15 v1 材料科学
生物物理
摘要
组织工程结构(支架)用于重建骨组织缺损的开发是现代生物医学材料科学的相关任务。与金属基结构相比,聚合物构件提供了诸多优势,其中包括更好的可加工性和避免金属化。凭借其高机械性能和生物相容性,聚醚酮酮(PEKK)成为开发此类结构的有前景的材料。此前,我们小组提出了一种针对PEKK表面 immobilize 羟基磷灰石(HAp)的方法,以增强干细胞黏附。本研究提出一种将HAp immobilized 到3D打印多孔PEKK植体表面的单步方法。该方法允许保持原始植体的形态(孔径直径、打印线的宽度)。此外,达到了35.0+-14.0%的样品表面被HAp颗粒覆盖,这导致亲水性改善(0度水接触角)。修改后样品表面的钙和磷含量分别达到了17.4+-4.1和8.0+-1.7 wt.%。重要的是,该改性保持了3D打印多孔PEKK植体的压缩强度。HAp immobilized 提供了更好的干细胞黏附(从121+-40 cells/mm2提高到234+-8 cells/mm2)并诱导其骨生成分化。
引用
@article{arxiv.2501.08133,
title = {Single-step method for the immobilization of hydroxyapatite on 3D-printed porous polyetherketoneketone implants},
author = {Semen Goreninskii and Igor Akimchenko and Alexander Vorobyev and Mikhail Konoplyannikov and Yuri Efremov and Evgeniy Sudarev and Andrei Zvyagin and Evgeny Bolbasov and Sergei Tverdokhlebov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.08133},
year = {2025}
}
备注
17 pages, 2 figures, 4 tables