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主题:生物陶瓷 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-03-07

生物陶瓷论文范文

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目录

  1. 第一篇论文摘要:生物陶瓷材料的应用及其发展前景
  2. 第二篇摘要范文:硅酸盐生物活性陶瓷用于骨组织修复及再生的研究
  3. 第三篇生物陶瓷论文摘要:生物陶瓷材料及其发展动态
  4. 第四篇生物陶瓷论文摘要模板:3-D打印双管道聚乳酸/β-/-磷酸三钙生物陶瓷复合材料支架的力学性能研究
  5. 第五篇生物陶瓷论文摘要怎么写:医用复合生物陶瓷的研究进展
  6. 第六篇摘要范文:生物陶瓷材料的研究进展
  7. 第七篇生物陶瓷论文摘要范文:磷酸三钙多孔生物陶瓷复合自体骨髓间充质干细胞修复股骨头坏死模型的超微结构观察
  8. 第八篇生物陶瓷论文摘要格式:电泳沉积羟基磷灰石生物陶瓷涂层的研究进展
  9. 第九篇生物陶瓷论文摘要:生物陶瓷材料的发展与现状
  10. 第十篇摘要范文:多孔硅酸钙生物陶瓷的制备及体外活性和降解性研究

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第一篇论文摘要:生物陶瓷材料的应用及其发展前景

生物陶瓷由于具有良好的生物相容性与骨传导性,能与细胞等生物组织表现出良好的亲和性,因此具有广阔的发展前景.它作为生物硬组织的代用材料,可用于骨科、整形外科、牙科、口腔外科、心血管外科、眼外科、耳鼻喉科及普通外科等方面.本文介绍生物陶瓷的分类、生物学特性及其在医用领域的应用,并展望其未来十年发展方向.根据与生物组织的作用机制,生物陶瓷大致可分为生物活性陶瓷、生物惰性陶瓷.生物活性陶瓷主要介绍羟基磷灰石(HA)的特性和其复合材料及其在硬组织工程中的应用.包括纳米HA胶/原复合材料及通过复合卵磷脂、生长因子和细胞等来提高材料的生物活性.本文也简单说明了生物活性玻璃和磷酸三钙的特性与应用现状.生物惰性陶瓷主要介绍了临床广泛应用的氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷的生物学特性.

第二篇摘要范文:硅酸盐生物活性陶瓷用于骨组织修复及再生的研究

近年来,硅酸盐生物活性陶瓷越来越受到研究人员的重视,其主要原因在于硅酸盐生物陶瓷能够通过释放硅(Si)离子等生物活性离子,显著地促进骨组织细胞的增殖、分化及骨组织修复.硅酸盐生物活性陶瓷有望作为新的陶瓷体系广泛应用于骨缺损修复和再生.本文将结合本课题组在过去十年的研究,重点介绍目前硅酸盐生物活性陶瓷用于骨组织修复及再生的研究进展.同时,通过与传统磷酸钙类生物陶瓷进行比较,对硅酸盐生物活性陶瓷的优缺点进行分析和归纳,最后对硅酸盐陶瓷作为新的生物陶瓷体系用于骨组织修复的前景做了展望.

第三篇生物陶瓷论文摘要:生物陶瓷材料及其发展动态

对羟基磷灰石生物陶瓷材料、磷酸钙生物陶瓷材料、复合生物陶瓷材料、涂层生物陶瓷材料和氧化铝生物陶瓷的研究进展情况做了较为深入的探讨,并提出了生物陶瓷材料发展方向.

第四篇生物陶瓷论文摘要模板:3-D打印双管道聚乳酸/β-/-磷酸三钙生物陶瓷复合材料支架的力学性能研究

目的研究基于3-D打印技术制备双管道聚乳酸(polylactic acid,PLA)/β-磷酸三钙(β-tricalcium phosphate,β-TCP)生物陶瓷复合材料支架(简称双管道复合支架)的方法,通过在陶瓷结构中灌注PLA提高支架强度,解决多孔生物陶瓷支架力学强度差的问题.方法首先设计具有互不连通初、次级双管道结构的支架,其中初级管道用于细胞附着、组织长入及营养物质代谢,次级管道灌注PLA来提高支架力学性能,然后采用3-D打印和凝胶注模法制造双管道复合支架.并制备标准样本,进行支架界面形貌、孔隙率、力学性能等检测,并与单管道多孔β-TCP生物陶瓷支架(简称单管道支架)进行比较.结果形貌观察发现,双管道复合支架次级管道内充满PLA,且PLA渗入至β-TCP生物陶瓷的微观孔隙内,形成了明显且致密的界面层.有限元分析结果显示双管道复合支架的压缩强度小于单管道支架,但力学压缩实验示其最大压缩强度(21.25±,1.15)MPa显著高于单管道支架(9.76±,0.64)MPa.结论基于3-D打印技术制造的双管道复合支架具有可控的多孔结构,力学性能明显增强,为实现骨支架多孔结构与支架承载强度的统一提供了新思路.

第五篇生物陶瓷论文摘要怎么写:医用复合生物陶瓷的研究进展

随着医学研究的进展,人们对因肿瘤及损伤等原因造成的组织或器官的缺损的修复越来越重视.由于自体组织移植作为修复材料的来源受到限制,并存在弊端,许多材料学家与医学工作者相结合把目光集中到各种人工材料上,可吸收的人工材料前段时间研究颇热,但是由于材料吸收速度与人体组织修复之间的时间差异等各种问题而使对其的研究受到了限制,而从20世纪60年*始研究的人体生物陶瓷由于良好的生物相容性、生物力学性能而得到广泛的关注.但是,陶瓷的脆性始终限制了陶瓷的临床应用.最近,增韧陶瓷及纳米陶瓷材料的研究正进一步深入,并且取得了很大的成功.科学家预言:“纳米技术是改善陶瓷脆性的战略途径”.纳米级复合生物陶瓷的各种生物力学性能更加符合人体硬组织的要求.这给生物陶瓷的研究注入了新的活力.

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第六篇摘要范文:生物陶瓷材料的研究进展

分别对惰性生物陶瓷材料和活性生物陶瓷材料的种类、性能与应用作了深入的分析,概括了当今生物陶瓷材料的发展现状与研究热点,并对其前景作了展望.

第七篇生物陶瓷论文摘要范文:磷酸三钙多孔生物陶瓷复合自体骨髓间充质干细胞修复股骨头坏死模型的超微结构观察

背景:股骨头坏死病灶清除后的骨缺损难以修复,磷酸三钙多孔生物陶瓷与兔骨髓间充质干细胞的复合培养体内成骨的超微结构仍不明确.目的:通过观察磷酸三钙多孔生物陶瓷与兔骨髓间充质干细胞复合培养体内成骨的超微结构,了解其在股骨头缺损修复中的成骨效应,验证磷酸三钙多孔生物陶瓷作为组织工程载体材料的可行性.设计、时间及地点:随机对照开放性动物体内实验,于2008-02/08在中日友好医院骨坏死与骨循环实验室完成.材料:体外培养兔骨髓间充质干细胞,并与β-磷酸三钙多孔陶瓷材料复合共同培养2周.方法:新西兰大白兔30只,随机分为3组,制作股骨头坏死缺损模型后,空白对照不作填充,磷酸三钙组填充磷酸三钙多孔生物陶瓷,磷酸三钙+骨髓间充质干细胞组填充磷酸三钙多孔生物陶瓷和骨髓间充质干细胞的复合物.主要观察指标:通过环境扫描电镜观察骨髓间充质干细胞与材料的复合情况,回植体内6,12周后,取材,通过电镜观察磷酸三钙多孔生物陶瓷和骨髓间充质干细胞体内成骨的超微结构,了解材料降解及骨组织的替代过程.结果:磷酸三钙多孔生物陶瓷与骨髓间充质干细胞复合培养良好.空白对照组缺损区6,12周均见纤维组织结构,无骨小梁结构,磷酸三钙组6周材料和骨基质交界不清,材料开始降解,12周材料与周围组织边界模糊,材料部分降解,多孔框架结构不清,磷酸三钙+骨髓间充质干细胞组6周新生骨从宿主骨长出,12周可见成熟骨组织的连续平行纤维结构网络,材料降解,表面有较多的成骨细胞.后2组在股骨头缺损修复成骨方面优于空白对照组,磷酸三钙+骨髓间充质干细胞组成骨更佳.结论:磷酸三钙多孔生物陶瓷是良好的组织工程支架材料,易与骨髓间充质干细胞复合,可用于股骨头坏死骨缺损的修复.


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第八篇生物陶瓷论文摘要格式:电泳沉积羟基磷灰石生物陶瓷涂层的研究进展

羟基磷灰石 (hydroxyapatite ,HAP)生物陶瓷涂层被认为是目前最好的用于替代人体硬组织的一种生物医用材料.电泳沉积是一种全新的涂层制备方法 ,它可以解决传统HAP生物陶瓷涂层制备工艺上的各种不足.文中综合介绍了国内外有关电泳沉积HAP生物陶瓷涂层的研究报道 ,概述了电泳沉积的工艺流程和工艺参数 ,并对各种影响因素全面地进行了详细的探讨 ,进而提出了相应的设想和展望

第九篇生物陶瓷论文摘要:生物陶瓷材料的发展与现状

分别对惰性生物陶瓷、活性生物陶瓷和可吸收生物陶瓷的类型、性能特点与应用进行了详细地介绍;叙述了生物陶瓷材料的发展与现状,并对其前景作了展望.

第十篇摘要范文:多孔硅酸钙生物陶瓷的制备及体外活性和降解性研究

以聚乙二醇为造孔剂,制备了多孔硅酸钙生物陶瓷.应用本文提供的方法,可制得孔连通性好、气孔率53.7%-73.6%、抗压强度4.9-48.5MPa、大孔孔径200-500μm的多孔陶瓷.研究表明,多孔硅酸钙生物陶瓷的力学强度随造孔剂含量的增加而明显降低,而气孔率则相反.应用模拟体液浸泡实验研究了多孔陶瓷的体外生物活性和降解性.研究表明,样品在模拟体液中浸泡1天表面就全部被碳酸代羟基磷灰石层覆盖住.气孔率为63.1%的样品7天的降解率达7.14%,具有良好的降解性.研究结果显示多孔硅酸钙生物陶瓷有望作为硬组织修复支架材料用.

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