提高可植入结构生物相容性和抗菌性能的先进策略
Oleg Mishchenko1, Kristina Volchykhina1, Denis Maksymov1
1Department of Dentistry of Postgraduate Education, Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University, 26 Marii Prymachenko Blvd., 69035 Zaporizhzhia, Ukraine.
Materials (Basel, Switzerland)
|February 26, 2025
概括
本次审查涵盖了使植入物更具生物相容性和抗感染的新方法. 先进的表面改造和纳米技术是改善植入物成功和寿命的关键.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
背景情况:
- (Ti) 和其合金由于其机械强度和生物相容性,广泛用于牙科和骨科植入物.
- 围植入炎是一种细菌感染,具有显著的风险,可能导致植入失败.
- 目前的局限性需要先进的策略来改善植入物性能和患者的结果.
研究的目的:
- 审查最近在提高基于的可植入结构的生物相容性和抗菌性质方面的进展.
- 探索被动和主动表面修改策略,以提高植入物性能.
- 突出纳米技术在开发下一代植入式设备中的作用.
主要方法:
- 对被动表面修改 (质地,化学) 的审查,以防止细菌粘附.
- 分析使用抗微生物药物进行感染控制的活性表面修饰.
- 检查基于纳米技术的方法,包括TiO2和ZnO纳米材料和涂料.
- 评估制造技术,如等离子喷涂,离子植入和等离子电解氧化 (PEO).
主要成果:
- 表面修改有效地减少了细菌的粘附和生物膜的形成.
- 像TiO2和ZnO这样的纳米材料促进骨质整合,并表现出抗菌作用.
- 像PEO这样的技术显著提高了植入物集成和耐用性.
- 结合策略在改善整体植入物性能方面表现出协同效应.
结论:
- 先进的表面工程和纳米技术为改善植入物生物相容性和抗菌性质提供了显著的潜力.
- 进一步的研究对于优化表面特征和解决改善植入物寿命和安全的临床挑战至关重要.
- 表面工程,纳米技术和生物医学创新的整合正在为卓越的植入式设备铺平道路.


