Российские ученые совместно с зарубежными коллегами изучили метод контроля качества 3D-печатных биоразлагаемых имплантатов
Метод позволяет контролировать качество имплантатов из композиционных материалов с регенеративным действием. Разработка будет востребована в лечении пациентов, перенесших травмы и операции в области мягких и костных тканей.
Исследования проводились сотрудниками Института физики Казанского федерального университета совместно с учеными Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова, Сеченовского университета, а также румынскими и итальянскими коллегами, сообщает издание «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.
«Создание композиционных материалов на основе биоразлагаемых полимеров и фосфатов кальция — перспективное направление регенеративной медицины. Сочетание свойств полимеров (пластичность, гидрофильность, растворимость, набухаемость) и фосфатов кальция (кровоостанавливающие и антибактериальные) позволяют создавать изделия методами 3D- и 4D-печати, обладающие необходимыми биологическими и механическими характеристиками. Можно получать пористые композиты и пропитывать их лекарственными препаратами. Разработка таких материалов — важный шаг в сокращении сроков восстановления костной ткани, уменьшения сроков реабилитации и повышении качества жизни пациентов, перенесших травмы и операции мягких и костных тканей», — рассказал директор Института физики КФУ Марат Гафуров.
Один из перспективных материалов для изготовления биоразлагаемых имплантатов — композит на основе поливинилпирролидона (повидона) и гидроксиапатита.
«Поливинилпирролидон (PVP) — это биосовместимый полимер. Это означает, что из него можно изготовить имплантат, который организм со временем сам разрушит и выведет, то есть не потребуется повторная операция по извлечению имплантата. Если из такого материала изготовить имплантат для замены фрагмента кости, то он разрушится быстрее, чем сформируется новая кость, поэтому PVP смешивают с гидроксиапатитом — одним из главных компонентов костей млекопитающих. Организм, разрушая такой имплантат, сразу получает материал для строительства новой кости», — пояснил доцент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики КФУ Георгий Мамин.
Костные фрагменты из подобных материалов уже печатаются на 3D-принтерах, однако при этом возникают проблемы: необходимо контролировать содержание вредных примесей и связывание PVP с частицами гидроксиапатита. Научная команда разработала метод контроля с использованием магнитного резонанса, позволяющий выявлять различные дефекты, например разрушение частиц гидроксиапатита при синтезе материала.
Исследование опубликовано в журнале Polymers.
А у вас есть интересные новости? Поделитесь с нами своими разработками, и мы расскажем о них всему миру! Ждем ваши идеи по адресу news@3Dtoday.ru.
Еще больше интересных статей
Новые 3D-принтеры Flyingbear Ghost 7 оснащаются системами автоматической смены филаментов и столиков
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Компания «АСКОН» проводит открытое тестирование бета-версии «КОМПАС-3D» v25
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Презентация первого отечественного строительного 3D-принтера
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Мы рады представить вам нашу совместную разработку с компанией Спец...


Комментарии и вопросы
Вообще не понимаю почему столь...
Приборчик для пробивания "лючк...
Готов подписаться... (жаль бол...
Смотрю на этот тулченджер хочу...
Подскажите пожалуйста новичку,...
Никак не могу понять. Ghost 6,...
Подскажите пожалуйста новичку,...