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人体体温下UHMWPE人工髋臼材料压缩性能的试验研究
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作者 郑晓雯 孟惠荣 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期300-304,共5页
模拟人体体温下对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)人工髋臼材料进行了压缩力学性能的试验研究,并与室温下的试验结果进行了对比。当由室温22℃升高到体温37℃和40℃时,其屈服应力呈明显的下降趋势,分别下降了23.1%和31.9%,由体温37℃升高到40... 模拟人体体温下对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)人工髋臼材料进行了压缩力学性能的试验研究,并与室温下的试验结果进行了对比。当由室温22℃升高到体温37℃和40℃时,其屈服应力呈明显的下降趋势,分别下降了23.1%和31.9%,由体温37℃升高到40℃时,二者仅差3℃,其屈服应力亦下降了11.5%。同时还对不同加载速度下UHMWPE试件压缩变形过程进行了红外辐射温度的监测与分析。不同加载速度下试件压缩变形过程中的红外辐射温度均有明显升高,加载时间越长,试件平均红外辐射温度越高。试验结果分析表明,不能忽视植入人体后UHMWPE人工髋臼局部受压时温度的升高,特别不能忽视植入人体后在人体体温作用下其力学性能的改变和下降,人体体温的作用是UHMWPE人工髋臼出现过早失效的原因之一。本试验研究为UHMWPE材料在人体环境中的应用研究提供了参考。 展开更多
关键词 人体体温 超高分子量聚乙烯 人工髋臼 压缩力学性能
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海藻酸/明胶共混膜结构表征及性能 被引量:37
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作者 樊李红 杜予民 +2 位作者 郑化 黄荣华 唐汝培 《武汉大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第6期712-716,共5页
由海藻酸钠和明胶的水溶液共混 ,在 5 %(质量分数 )的 Ca Cl2 水溶液中凝固 ,然后用 1%(质量分数 )的 HCl水溶液处理 ,成功制得海藻酸 /明胶共混膜 .采用红外光谱 ,X-射线衍射 ,原子吸收光谱 ,扫描电镜对共混膜进行了结构表征 ,并对共... 由海藻酸钠和明胶的水溶液共混 ,在 5 %(质量分数 )的 Ca Cl2 水溶液中凝固 ,然后用 1%(质量分数 )的 HCl水溶液处理 ,成功制得海藻酸 /明胶共混膜 .采用红外光谱 ,X-射线衍射 ,原子吸收光谱 ,扫描电镜对共混膜进行了结构表征 ,并对共混膜的透光率 ,吸水率及力学性能进行了测试 .结果表明 ,共混膜中海藻酸与明胶分子间存在着强的相互作用及良好的相容性 ,其中 Ca2 +交联和海藻酸与明胶分子间静电作用使共混膜力学性能得到了显著改善 .此共混膜可望成为一种潜在的伤口包扎、止血及人造皮肤材料 . 展开更多
关键词 海灌酸 明胶 相容性 力学性能 共混膜 结构表征 生物医学材料
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由异种骨制备的多相钙磷陶瓷肌内降解性能的研究 被引量:3
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作者 杨耀武 孙沫逸 +4 位作者 毛天球 程晓兵 胡晓光 李建虎 王鑫 《医学研究生学报》 CAS 2004年第3期210-213,F002,共5页
目的 :观察两种不同比例羟基磷灰石 (HAP) /β TCP/NaCaPO4的多相钙磷陶瓷降解情况。 方法 :通过物理、化学方法将煅烧的鸵鸟松质骨转化为HAP/β TCP/NaCaPO4多相钙磷陶瓷。通过不同剂量焦磷酸钠处理得到不同比例的HAP/β TCP/NaCaPO4... 目的 :观察两种不同比例羟基磷灰石 (HAP) /β TCP/NaCaPO4的多相钙磷陶瓷降解情况。 方法 :通过物理、化学方法将煅烧的鸵鸟松质骨转化为HAP/β TCP/NaCaPO4多相钙磷陶瓷。通过不同剂量焦磷酸钠处理得到不同比例的HAP/β TCP/NaCaPO4陶瓷 ,然后将陶瓷材料植入兔背部肌袋内 ,未处理的煅烧骨植入作为对照。于4、12、2 4周取材 ,测定材料降解率 (失重率 ) ,从大体、组织学观察以了解材料降解情况。 结果 :随着 β TCP和NaCaPO4比例的增加 ,材料降解率提高。植入后 4周材料轻度降解 ,12、2 4周降解加快 ,2 4周的组织学切片观察显示HAP/β TCP/NaCaPO4陶瓷崩解。崩解后的材料碎片散在于新生纤维组织间隙内。部分区域材料几乎全部吸收 ,并被纤维组织所取代。 结论 :制备的鸵鸟多相钙磷陶瓷在肌肉内有部分降解性能 ,通过控制HAP/β TCP/NaCaPO4的比例可获得不同降解速率的陶瓷材料。 展开更多
关键词 多相钙磷陶瓷 鸵鸟 降解率
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多羧基笼型倍半硅氧烷/硅橡胶杂化纳米材料的生物安全性评价 被引量:4
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作者 李翔 石小花 +2 位作者 田媛 毛彤春 樊东力 《现代医药卫生》 2019年第1期16-20,共5页
目的合成多羧基笼型倍半硅氧烷(POSS-COOHx),制备POSS-COOHx纳米杂化硅橡胶材料(POSS-COOHx/SR),对POSS-COOHx/SR的生物安全性进行评价。方法采用红细胞溶血试验、体外细胞毒性试验、全身毒性试验、过敏与刺激试验对POSS-COOHx/SR的生... 目的合成多羧基笼型倍半硅氧烷(POSS-COOHx),制备POSS-COOHx纳米杂化硅橡胶材料(POSS-COOHx/SR),对POSS-COOHx/SR的生物安全性进行评价。方法采用红细胞溶血试验、体外细胞毒性试验、全身毒性试验、过敏与刺激试验对POSS-COOHx/SR的生物安全性进行评价。结果红细胞溶血试验结果显示,POSS-COOHx/SR无溶血性;体外细胞毒性试验、全身毒性试验结果显示,POSS-COOHx/SR不具有细胞毒性和全身毒性;过敏和刺激试验结果显示,POSS-COOHx/SR无刺激性和致敏性。结论 POSS-COOHx/SR具有良好的生物安全性,是一种安全的纳米材料,有望成为可应用于临床的新生物材料。 展开更多
关键词 多羧基笼型倍半硅氧烷 硅橡胶 纳米材料 生物安全性
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Strontium Substituted Nanohydroxyapatite Incorporated 3D Printing Scaffold for Bone Tissue Engineering
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作者 LIU Dinghua NIL Wei +4 位作者 CHEN Liang WANG Weizhong TAO Ling DU Haibo HE Chuanglong 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2018年第1期18-23,共6页
The customized implants which are composed of polycaprolactone( PCL) and strontium substituted nanohydroxyapatite( SrHA) were fabricated successfully by using fused deposition modeling( FDM),which is a simple 3 D prin... The customized implants which are composed of polycaprolactone( PCL) and strontium substituted nanohydroxyapatite( SrHA) were fabricated successfully by using fused deposition modeling( FDM),which is a simple 3 D printing technology for fabricating personalized products. The physical and chemical properties of composite scaffolds were characterized by transmission electron microscopy( TEM), Fourier transform infrared spectroscopy( FTIR), X-Ray diffraction( XRD) and inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy( ICPAES). The results suggested that strontium element was successfully doped into nanohydroxyapatite and all scaffolds showed the homogeneous network structure. Furthermore, the in vitro biocompatibility of the scaffolds was evaluated by cell counting kit-8( CCK-8) assay. The data indicated that the prepared scaffolds exhibited excellent biocompatibility to bone marrow mesenchymal stem cells( BMSCs). Besides,strontium element can be released from PCL-SrHA scaffolds in a sustained manner. Therefore,the 3 D printing PCL-SrHA scaffolds hold great potential for bone tissue engineering. 展开更多
关键词 3D printing strontium hydroxyapatite polycaprolactone(PCL) bone tissue engineering
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