Loading...
Продолжая работу с сайтом, вы подтверждаете использование файлов cookies вашего браузера, чтобы гарантировать максимальное удобство, предоставляя персонализированную информацию. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны установить соответствующие настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Больше информации...
Проблема восстановления костной ткани, особенно при наличии критических дефектов, остается одной из наиболее сложных задач в медицине. Для ее решения требуются имплантаты с заданными механическими характеристиками, которые способны обеспечивать как механическую стабильность, так и стимуляцию регенерации костной ткани.
В последние годы внимание ученых сосредоточено на аддитивных технологиях, которые произвели революцию в традиционных методах лечения дефектов костей. Благодаря 3D-печати стало возможно создавать образцы сложной формы с высокой точностью, эффективностью и адаптивностью.
Российские ученые создали с помощью 3D-печати биоразлагаемые скаффолды на основе полимолочной кислоты (PLA) с добавлением наночастиц магнетита (Fe3O4). Политехники сделали несколько вариантов скаффолдов с разным коэффициентом заполнения (100%, 70%, 50% и 30%), которые затем исследовали методами рамановской спектроскопии, рентгеновской дифракции и другими.
«Ключевым этапом исследования стало добавление Fe3O4 в состав полимера. Это вызвало интересные реакции между полимером PLA и магнитными наночастицами, например образование водородных связей между эфирными группами PLA и карбоксильными группами, которые покрывают поверхность магнитных наночастиц. Это доказывает, что наночастицы могут выступать в роли катализаторов реакций, приводя к макромолекулярным разрывам и, следовательно, изменяя кристаллическую структуру полимера. В свою очередь, это улучшает механические характеристики скаффолдов PLA, придавая им необходимые свойства для применения в медицине. Например, композитный скаффолд с коэффициентом заполнения 50% продемонстрировал механические свойства, сопоставимые с губчатой костью человека», — отметил один из авторов исследования, директор международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» Томского политехнического университета Роман Сурменев.
Разработанные материалы продемонстрировали значительный эффект памяти формы. Исследования показали, что композитные скаффолды PLA/Fe3O4 при воздействии горячей воды восстанавливают свою первоначальную форму на 85%, тогда как чистые скаффолды PLA достигают 75% восстановления. Максимальная скорость восстановления формы была отмечена у скаффолдов с наименьшим коэффициентом заполнения.
Исследования также показали, что эффект памяти формы сохраняется для образцов с различной геометрией, все они продемонстрировали полное восстановление формы до 100%.
«Имплантаты, основанные на PLA и Fe3O4, открывают множество возможностей персонализированного восстановления и регенерации костей, а также могут лечь в основу передовых биомедицинских приложений, например создания искусственных мышц и мягкой робототехники», — уверен Роман Сурменев.
В дальнейшем ученые будут работать над совершенствованием архитектуры скаффолдов путем изменения коэффициента заполнения, толщины слоя, скорости печати и содержания наполнителя, а также проведут эксперименты in vivo для оценки эффективности материалов при воздействии внешнего переменного магнитного поля.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.