添加剂制造的可生物降解的体外腐蚀和生物相容性
Zhipei Tong1, Gencheng Gong2, He Huang3
1Medical Research Institute, Department of Orthopedics, Guangdong Provincial People's Hospital (Guangdong Academy of Medical Sciences), Southern Medical University, Guangzhou 510080, China.
Acta biomaterialia
|November 21, 2024
概括
增材制造使生物降解 (Mo) 植入物的创建成为可能. 然而,选择性激光化 (SLM) 的Mo导致缺陷如热裂,加速腐蚀和损害细胞功能,需要缺陷解决临床使用.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 材料工程 材料工程 材料工程
- 增材制造 增材制造 增材制造
背景情况:
- (Mo) 是一种有希望的可生物降解的植入物金属.
- 由于Mo的高强度和硬度,传统的加工方法具有挑战性.
- 增材制造为制造Mo组件提供了一个潜在的解决方案.
研究的目的:
- 通过选择性激光化 (SLM) 制造的的微观结构,体外腐蚀和生物相容性.
- 为了比较SLM处理的Mo与传统处理的Mo (旋转交换 - RS).
- 确定在生物医学应用中使用SLM制造的Mo的挑战和潜在解决方案.
主要方法:
- 使用精细的Mo粉末选择性激光化 (SLM) 制造Mo组件.
- 微观结构的表征,体外腐蚀行为和生物相容性.
- 通过旋转交换 (RS) 处理的Mo进行比较分析.
主要成果:
- 经过SLM处理的Mo呈现出热裂纹,从而加速了最初的离子释放 (比RS处理的Mo高出一个数量级).
- 与RSed Mo.相比,独特的SLM微结构导致了不同的腐蚀模式和演变.
- SLM Mo表现出良好的血红相容性,但表面缺陷导致直接细胞附着,增殖和由于腐蚀而扩散受损.
结论:
- 增材制造是一种可行的方法,可以用耐火和难以加工的生物降解金属制造植入物,如Mo.
- 微观结构缺陷,特别是SLM处理的Mo中的热裂,显著影响腐蚀和生物相容性.
- 需要进一步的研究来解决微观结构缺陷和控制可靠的Mo基植入物腐蚀.


