بررسی خواص مکانیکی و زیست فعالی داربست های نانوکامپوزیتی شیشه زیست فعال پلیمر پلی ال سبیکیت

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 747

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNTA03_102

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

نانو ذرات شیشه زیست فعال توسط روش سل- ژل تهیه شدند. در ادامه فوم پلی یورتان توسط مخلوط پلی گلیسرول سبیکیت نانو ذرات شیشه زیست فعال پوشش داده شد. به منظور بررسی ساختار فازی، آنالیز کمی، شکل و اندازه ذرات و – همچنین بررسی گروه های پیوندی ذرات شیشه زیستی، به ترتیب از آزمون پراش پرتوایکس XRD ، فلورسانس پرتوایکس XRF ، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) استفاده گردید. بررسی مورفولوژی، اندازه و توزیع اندازه تخلخل ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) صورت گرفته شد. نتایج نشان داد که داربست های - زیستی با دارا بودن نیازهای اساسی برای استفاده در مهندسی بافت استخوان ) تقریباً 55 % تخلخل و قطر حفره 266 066 میکرومتر( با موفقیت ساخته شده اند. جزء پلیمری پوشش، بر ارتباط حفرات داربست و همچنین زیست فعالی نانو ذرات شیشه زیستی تأثیری نداشت. پوشش دهی فوم پلی یورتان به طور چشمگیری استحکام فشاری داربست را افزایش داد MPa 3/9 و حدود MPa 6/661 به ترتیب برای داربست پوشش داده شده و بدون پوشش. همچنین تشکیل ساختارهای هیدروکسی آپاتیت پس از 14 روز غوطه وری داربست در مایع شبیه سازی شده بدن نشان داد که داربستهای تهیه شده از زیست فعالی بالایی برخوردارند.

نویسندگان

علی عبدالهی

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیک دانشگاه شهرکرد

محمدرضا سائری

استادیار دانشکده مواد، دانشگاه شهرکرد

فرهنگ تیرگیر

استادیار دانشکده پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

علی دوست محمدی

استادیار دانشکده مواد، دانشگاه شهرکرد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Chemistry of Bioactive Glas s-Ceramics, Journal of Non-Cryst alline Surfaceه ...
  • L, Hench, and J.M, Polak, _ _ Third-generati _ biomedical ...
  • F.J, O'Brien, "Biomaterials and scaffolds for tissue engineering", Materials Today, ...
  • K, Rezwan, Q.Z, Chen, J.J, Blaker, A.R, Boccaccini, _ Biodegradable ...
  • L, Hench, "Bioceramics from concept to clinic", journal of American ...
  • Hench, L.L., Splinter, R.J., Allen, W.C., T.K, Greenlee, "Bonding mechanisms ...
  • A. J., Garcia, P, Ducheyne, and D., Boettiger, "Effect of ...
  • Q.Z., Chen, O., Bretcanu, A.R., Boccaccini, Inorganic and composite bioactive ...
  • D., Mohn, S.K., Misra, T.J., Brunner, A.R., Boccaccini, W.J., Stark, ...
  • K.C., Ellwood, "Methods available to estimate the energy values of ...
  • S.S., Natah, K.R., Hussien, J.A., Tuominen, V.A., Koivisto, "Metabolic response ...
  • L., Sestoft, _ evaluation of biochemicl aspects of intravenous fructose, ...
  • Y.D., Wang, Y.M., Kim, Langer, R., :In vivo degradation characteristics ...
  • T, Kokubo, "Bioceramics and their clinical applications, 114-112, Woodhead publishing, ...
  • Y., Zhang, M., Wang, _ new method to probe the ...
  • S.F., Hulbert, F.A, Young, R.S., Mathews, J.J., Klawitter, C.D., Talbert, ...
  • J.O., Hollinger, J., Brekke, E., Gruskin, D., Lee, "Role of ...
  • T.J., Flatley, K.L, Lynch, M., Benson, _ response to implants ...
  • P, Ohtsuki, T., Kokubo, K., Nakanishi, N., Soga, T., Nakamura, ...
  • S. V., Dorozhkin, "Amorphous calcium (ortho) phosphates", Acta Biomaterialia, 2, ...
  • M., Rubin, I., Jasiuk, J., Taylor, J., Rubin, Ganey, T., ...
  • S., Weiner, H.D., Wagner, "The material bon. structure mechanical function ...
  • B., Viswanath, N., Ravishankar, "Controlled synthesis of plate-shaped hydroxyapatite and ...
  • نمایش کامل مراجع