Анализ технологий получения биокерамики для имплантатов
Способы получения керамических и костно-керамических имплантатов, а также способов усиления остеогенеза с помощью дополнительных стимулирующих факторов. Технология изготовления на основе модификаций биоактивной керамики фирм "Allomatrix" и "Остеопатит".
Рубрика | Медицина |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.02.2021 |
Размер файла | 24,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Забайкальский государственный университет
Анализ технологий получения биокерамики для имплантатов
Сергей Федорович Забелин,
доктор технических наук, профессор, член корреспондент РАЕН
Жанна Юрьевна Коновалова,
магистрант
г. Чита
Аннотация
Проведен анализ способов получения керамических и костно-керамических имплантатов, а также способов усиления остеогенеза с помощью дополнительных стимулирующих факторов. Рассмотрен перечень характеристик технологий и стимулирующих факторов. Предложена технология изготовления на основе модификаций биоактивной керамики фирм «Allomatrix» (США) и «Остеопатит» (Украина). Указанные методы протезирования на керамических имплантатах и их производных имеют ряд существенных недостатков и нуждаются в доработке, либо создании новых технологий изготовления имплантатов. Однако рассмотренные технологии получения биокерамики являются перспективными и имеют тенденцию к развитию и улучшению.
Ключевые слова: пористость, спекание, горячее прессование, плазмохимический метод, холодное прессование, метод литья из термопластичных шликеров
Abstract
Sergey F. ZabelinХС. Ф. Забелин -- основной автор, является организатором исследования, формулирует выводы и обоб-щает итоги реализации коллективного проекта. S. F. Zabelin is the main author who has organized the study, formulated the conclusions and findings in realization of the group project.,
Doctor of Engineering Science, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Natural Sciences,
Transbaikal State University (30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),
Jeanne Yu. Konovalova, Graduate Student, Transbaikal State University (30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),
Analysis of Producing Bioceramics for Implants Technology
We analyzed the methods for producing ceramic and bone-ceramic implants as well as the ways to enhance osteogenesis with additional stimulating factors. The paper considers a list of characteristics of technologies and enabling factors. We proposed manufacturing technology on the basis of modifications of bioactive ceramics «Allomatrix» (USA) and «Osteopathic» (Ukraine).The stated methods of prosthetics on ceramic implants and their derivatives have a number of fundamental defects and need some improvement or new techniques of implant manufacturing. However, the techniques of bioceramic production studied are perspective and tend to develop and improve.
Keywords: porosity, sintering, hot pressing, plasma-chemical method, cold pressing, molding of thermoplastic slips
Основная часть
биоактивный керамика имплантат костный
Согласно археологическим данным, еще в древности в стоматологической ортопедии применяли имплантаты, изготовленные из природных материалов: кораллов, слоновой кости, а также из костей человека и животных [5]. Проблема замещения твердых тканей не ограничивается стоматологией: так, в настоящее время одним из важных направлений в этой области является разработка материалов для остеопластики (костных имплантатов), которые предназначены для замены или лечения поврежденной костной ткани.
Потребности отечественного здравоохранения в костных имплантатах достигают 200 тыс. ед. в год; при этом, согласно общемировому прогнозу, к 2020 г. не менее 70 млн чел. ежегодно будут испытывать острую необходимость в подобных материалах [1]. Проблемой является восстановление нарушенных функций отдельных органов, частей скелета и всего опорно-двигательного аппарата и обеспечение в последующем для пациента комфортной полноценной жизни [5].
Возможны два подхода к решению проблемы восстановления физиологических функций кости: механическое замещение дефекта кости имплантатом с созданием целостной биоинженерной конструкции, либо регенерация поврежденной костной ткани - остеосинтез de novo в месте дефекта. Соответственно, разрабатывают материалы двух видов, отличающиеся по микроструктуре, свойствам и поведению in vivo в организме человека [6]. Основными принципами применения биокерамики является замещение костной ткани или врастание в костную ткань.
Важнейшими характеристиками биокерамических материалов, помимо требования биосовместимости, являются:
1) способность к резорбции, которая коррегирует с растворимостью материалов в слабокислых и нейтральных средах;
2) остеокондуктивность (или остеопроводимость) - способность материала обеспечивать проходимость биологических потоков, прорастание в имплантат кровеносных сосудов (васкуляризация), адгезию и связывание остеогенных клеток; эти характеристики корреги - руют с физической проницаемостью пористого тела [1].
Биокерамика может иметь кристаллическую или аморфную форму. По химическому составу делится на 2 группы: фосфаты кальция и другие материалы, включающие циркониевую керамику, стабилизированную иттирием, и алюминиевую керамику, силикаты и фосфаты, относящиеся к стеклам и кристаллическим стеклам (стеклокерамике) [2].
Клиническое использование различных видов биокерамики связанно с ее пористостью, то есть с количеством и размером пор. По структуре различают керамику: тонкая (менее 5% пор), грубая (от 5 до 30% пор), высокопористая (более 30% пор) [Там же]. Необходимое количество пор и их морфология достигаются введением специальных порообразующих добавок.
Основными методами, используемыми для формирования биосовместимых покрытий, являются: плазменное напыление, лазерная абляция, микродуговое оксидирование, электрофорез, золь-гель метод и др. Эти методы имеют определенные ограничения: несбалансированность по элементному составу, сложность контроля фазового состава, низкая величина адгезионной прочности покрытия, ограниченность в выборе материала основы и т.д. [4].
Используя остеокондуктивные добавки к керамике, в частности, гидроксиапатит (ГА), можно добиться и биоактивной фиксации материала в организме (посредством химических связей). Существенным недостатком такого композиционного материала является более низкая прочность, которая уменьшается с увеличением в композите доли ГА.
Другим возможным способом придания биоактивных свойств инертной керамике может быть формирование биопокрытий на основе ГА. Получение диэлектрических покрытий на поверхности непроводящего материала является довольно сложной задачей, решить которую можно с помощью метода высокочастотного напыления, неоднократно применяемого для формирования биоактивных кальций-фосфатных покрытий с высокой адгезионной прочностью на поверхности различных металлических материалов [6]. При использовании магнетронного распыления на свойства покрытий оказывают влияние: величины отрицательного электрического смещения на подложке, мощность разряда, давление рабочих газов. С помощью этого напыления можно получать покрытия различного состава, обладающие высокой адгезионной прочностью к подложкам из различных материалов [4].
Технологические способы получения материалов влияют на свойства имплантатов. На свойства керамики влияют условия ее синтеза. Микроструктура биокерамики зависит от размера зерен (не более 100 нм). Рассмотрим возможные способы получения керамических материалов: традиционный метод спекания; метод горячего прессования; плазмохимический метод; метод холодного прессования с последующим спеканием в вакуумной или атмосферной печи; метод литья термопластичных шликеров. Для анализа отличий данных способов рассмотрим их краткую характеристику.
После традиционного метода спекания керамика имеет крупную зернистую структуру (размер зерна достигает сотен микрон). Минусом данного способа являются низкие прочностные характеристики, что ограничивает область ее применения. Известно, что при уменьшении размера зерна до 1-5 мкм происходит уменьшение пористости и увеличение предела прочности. Получение мелкозернистой керамики традиционными методами спекания имеет ряд сложностей. При высоких температурах спекания до (2000 К) происходит значительное увеличение размера зерна, что можно исправить только с помощью горячего прессования, в котором объединены операции прессования и спекания [2].
Метод горячего прессования используют для получения высокопрочных материалов при содержании высокодисперсных порошков в качестве исходного материала и получения керамики с высокими механическими и прочностными характеристиками не только на основе диоксида циркония и оксида алюминия, но и на основе других тугоплавких соединений. Основное преимущество метода горячего прессования - это совмещение операций прессования и спекания, что сокращает время изготовления. Но и у данного метода есть недостатки, это - использование жаропрочных дорогостоящих пресс-форм и их быстрый износ, а также невысокая производительность.
Плазмохимический метод выделяется тем, что позволяет за счет высокой скорости охлаждения продуктов реакции получать высокотемпературные фазы, в том числе в неравновесном состоянии, например, твердые растворы с низкой растворимостью в равновесных условиях одного компонента в другом. То есть можно получать оксиды, нитриды, карбиды, силициды и другие тугоплавкие неметаллические соединения, пригодные для изготовления керамических изделий [2].
К достоинствам данного метода относятся высокая производительность и химическая активность получаемых изделий.
Недостатки метода - широкое распределение по размерам частиц, высокое содержание примесей в изделии, что требует дополнительного оборудования для очистки, небольшое количество получаемых изделий.
Холодное прессование и спекание. Операция формования предназначена для придания определенной формы, размеров и механической прочности заготовкам из порошков, необходимых для изготовления изделий, обладающих комплексом заданных функциональных и механических свойств. Как правило, это может быть достигнуто приложением давления к заготовке тем или иным способом. Окончательные свойства получаемых изделий во многом зависят от плотности сформованных заготовок и распределения плотности по их объему. Общая относительная плотность заготовок и характер распределения плотности по объему зависят от способа формования (прессования), прикладываемого давления, среднего размера зерен или частиц порошка, наличия смазок при формовании в пресс-формах.
В идеальном случае порошки из частиц с узким распределением по размерам должны уплотняться таким образом, чтобы размеры пор между ними не превышали размера одной частицы. Такая регулярная микроструктура заготовки сокращает время спекания и обеспечивает более равномерную усадку. Высокую степень регулярности и дисперсности структуры необходимо сохранять в течение всего процесса уплотнения.
Прессование может быть односторонним и двухсторонним. Одностороннее прессование применяют только для формования изделий простой формы, у которых отношение высоты к ширине сечения составляет не более единицы, а сама высота - не более 0,02 м. Во всех других случаях используют различные схемы двухстороннего прессования: стационарную пресс-форму с двумя пуансонами, плавающую матрицу, подвижный верхний пуансон и матрицу. Давление прессования порошков на основе ZrO2 обычно не превышает 100-200 МПа [2].
Достоинства данного метода формования: принципиальная простота реализации, возможность автоматизации и механизации с высокой производительностью (2-3 тыс. деталей в час), высокая воспроизводимость размеров заготовок, удаление пластификатора не требует проведения отдельной операции. Однако имеются определенные недостатки: неоднородность распределения плотности, возможность появления расслоения заготовок за счет пониженной плотности центральной части, невозможность изготовления изделий высокого класса точности без механической обработки и невозможность получения сложных форм заготовок. Методом холодного прессования нельзя спрессовать изделия с тонкими стенками и резкими перепадами по высоте и поперечному сечению, а применение механической обработки получаемых изделий увеличивает стоимость процесса.
Формование керамических изделий также производят путем литья из термопластичных шликеров - суспензий, состоящих из органической связки, в которой находится дисперсный керамический порошок. Перед литьем изготовленный шликер вакуумируют при остаточном давлении 15-20 мм. рт. ст. [2]. Данная технология используется для тонкостенных изделий сложных форм с высокой чистотой поверхности и точных размеров, а также мало- и крупногабаритных, полых, что является его несомненным преимуществом.
Недостатком является высокая длительность процесса получения заготовок, необходимость изготовления и хранения больших количеств, адсорбирующих форм, потребность в мощном сушильном хозяйстве.
На данный момент предлагаются более совершенные технологии изготовления биоактивной керамики, создания на ее основе композиционных материалов с новыми свойствами. Примерами являются такие материалы, как «АНотаЬтгх» (США) - комбинация сульфата кальция, деминерализованного костного матрикса и костных чипсов-доноров в виде сферических элементов до 10 мм в диаметре; обладает остеокондуктивными свойствами и за счет включения в состав деминерализованного костного матрикса остеоиндуктивными свойствами; «Остеопатит» (Украина) - на основе минеральных гранул костей животного происхождения и биостекла в виде губчатых цилиндрических блоков и в виде геля; обладает остеокондуктивностью и биоактивностью за счет включения в состав минерального компонента ксенокости (кость животного происхождения) [2].
Следует, отметить, что использование данных покрытий может придать биоинертной керамике биоактивность, что будет способствовать врастанию имплантата в костную ткань и его прочной фиксации в организме.
Указанные методы протезирования керамических имплантатов и их производные имеют ряд существенных недостатков и нуждаются в доработке, либо создании новых технологий изготовления имплантатов. Однако рассмотренные технологии получения биокерамики являются перспективными и имеют тенденцию к развитию и улучшению.
Список литературы
1. Евдокимов П.В. Двойные фосфаты Ca (3-x) M2x(PO4) 2 (M=Na, K) как основа макропористой биокерамики со специальной архитектурой: автореф. дис…. канд. хим. наук: 02.00.21. М., 2014. 18 с.
2. Керамические и костно-керамические имплантаты: перспективные направления / И.А. Кириллова [и др.] // Хирургия позвоночника. 2013. №4. С. 52-62.
3. Колмаков А.Г., Баринов С.М., Алымов М.И. Основы технологий и применение наноматериалов. М.: Физматлит, 2012. 208 с.
4. Сурменев Р.А. Зависимость свойств магнетронных Ca-P покрытий, сформированных из плазмы ВЧ-разряда, от параметров напыления // Физика и химия обработки материалов. Томский политех. ун-т, 2010. №4. С. 57-65.
5. Подзорова Л.И., Ильичева А.А., Михайлина Н.А., Пенькова О.И. Керамика на основе нанопорошков AI2 О3 и Т - ZrO2 в медицинском материаловедении // Институт металургии им. А.А. Байкова РАН-75 лет: сб. науч. тр. / под ред. К.А. Солнцева. М.: Интерконтакт наука, 2013. С. 602-609.
6. Шаркеев Ю.П. Биоактивные ВЧ-Магнетронные покрытия на поверхности керамики // Изв. Высш. учеб. заведений (физика). T. 56, №12/3. 2013. С. 49-52.
References
биоактивный керамика имплантат костный
1. Evdokimov P.V. Dvoinye fosfaty Ca (3-x) M2x(PO4) 2 (M=Na, K) kak osnova makroporistoi biokeramiki so spetsial'noi arkhitekturoi: avtoref. dis…. kand. khim. nauk: 02.00.21. M., 2014. 18 s.
2. Keramicheskie i kostno-keramicheskie implantaty: perspektivnye napravleniya / I.A. Kirillova [i dr.] // Khirurgiya pozvonochnika. 2013. №4. S. 52-62.
3. Kolmakov A.G., Barinov S.M., Alymov M.I. Osnovy tekhnologii i primenenie nanomaterialov. M.: Fizmatlit, 2012. 208 s.
4. Surmenev R.A. Zavisimost' svoistv magnetronnykh Ca-P pokrytii, sformirovannykh iz plazmy VCh-razryada, ot parametrov napyleniya // Fizika i ximiya obrabotki materialov. Tomskii politekh. un-t, 2010. №4. S. 57-65.
5. Podzorova L.I., Il'icheva A.A., Mikhailina N.A., Pen'kova O.I. Keramika na osnove nanoporoshkov AI2 O3 i T - ZrO2 v meditsinskom materialovedenii // Institut metalurgii im. A.A. Baikova RAN-75 let: cb. nauch. tr. / pod red. K.A. Solntseva. M.: Interkontakt nauka, 2013. S. 602-609.
6. Sharkeev Yu. P. Bioaktivnye VCh-Magnetronnye pokrytiya na poverkhnosti keramiki // Izv. Vyssh. ucheb. zavedenii (fizika). T. 56, №12/3. 2013. S. 49-52.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Стоматологический фарфор и его основные свойства. Особенности технологии изготовления этого рода керамики и содержание исходных компонентов в бытовых и стоматологических фарфоровых массах. Характеристика лучших сортов стоматологического фарфора.
презентация [259,0 K], добавлен 02.12.2015История стоматологической имплантологии. Показания, противопоказания к дентальной имплантации, инструменты и материалы. Классификации имплантатов по различным признакам. Техника проведения операции. Осложнения при протезировании с применением имплантатов.
презентация [3,6 M], добавлен 29.11.2015История современной дентальной имплантации. Этапы операции. Противопоказания к ней. Решение проблемы протезирования при большой высоте дефекта зубного ряда во фронтальной области. Наращивание кости для установки имплантатов. Виды тканевой реакции на них.
презентация [3,3 M], добавлен 14.02.2017Конструкции дентальных имплантатов, отличающиеся методами обеспечения совместимости по биомеханическим характеристикам с естественной костной тканью челюсти. Показания и противопоказания к ортопедическому лечению с применением дентальной имплантации.
презентация [2,2 M], добавлен 09.05.2016Современное развитие имплантологии как отрасли современной медицины. Сендвич-техника в снятии оттисков с винтовых имплантатов открытой оттискной ложкой. Краткая характеристика основных этапов процесса снятия оттисков с имплантатов открытой ложкой.
презентация [1,4 M], добавлен 21.05.2014Строение и классификация имплантатов. Типы имплантации, показания, противопоказания. Материалы, применяемые для имплантации. Планирование и особенности ортопедического лечения. Уход за искусственными коронками, мостовидными протезами и съемными протезами.
презентация [2,3 M], добавлен 12.09.2014Преимущества и недостатки применения керамических масс в стоматологии. Основные материалы, которые используются для изготовления стоматологической керамики, их биосовместимость с тканями полости рта. Экономически выгодные технологии спекания порошков.
презентация [588,7 K], добавлен 24.11.2013Имплантация как самый прогрессивный вид восстановления утраченных зубов. Типы имплантатов, их конструкции (разборные и неразборные), способы установки. Показания к протезированию зубов, выбор конструкции имплантата, материалы для их изготовления.
презентация [493,0 K], добавлен 04.12.2012Определение и основные виды оттисков. Требования, предъявляемые к качеству оттиска. Выбор ложки для снятия оттиска. Основные характеристики и методики применения оттискных материалов. Методика получения оттисков при использовании дентальных имплантатов.
реферат [33,2 K], добавлен 30.11.2015Использование виниров для микропротезирования в ортопедической стоматологии. Классификация показаний для применения керамических виниров. Классификация виниров по материалу и по методу изготовления. Рассмотрение способов препарирования под виниры.
презентация [14,1 M], добавлен 19.12.2022Определение лекарственной формы. Назначение, преимущества и недостатки суппозиториев. Фармакопейные требования к препаратам. Основные способы их получения. Классификация суппозиторных основ. Технология изготовления суппозиториев методом выливания.
реферат [1,8 M], добавлен 16.06.2014Физические свойства кристаллитов. Уникальные свойства керамики и керамических композитных материалов. Низкоплавкая стоматологическая керамика. Стандартизированная шкала Ivoclar и Vita, которая служит для визуального восприятия цвета зубов пациента.
презентация [588,0 K], добавлен 09.03.2017Методы получения полианилина, его строение и электрохимические свойства. Изучение влияний условий получения полианилина и измерения сигнала сенсора на основе электрода, модифицированного полианилином, на характеристики детектирования антител к ДНК.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 20.04.2017Основные компоненты керамических масс. Основные фирмы-изготовители. Показания к применению металлокерамических искусственных коронок. Абсолютные противопоказания применения металлокерамических протезов. Алгоритм изготовление металлокерамической коронки.
презентация [1,2 M], добавлен 05.04.2015Исследование основных свойств и способов получения алкалоидов. Витамины, кофермены и антивитамины, применяемые в качестве лекарственных веществ. Гормоны и их синтетические аналоги. История создания, классификация, способы получения и анализа антибиотиков.
реферат [49,2 K], добавлен 16.11.2010Хирургическая профилактика атрофии альвеолярного отростка с помощью материала Easy-graft во фронтальном участке верхней челюсти. Гингиво-остеопластика по методу Ю.И. Вернадского и Е.Л. Ковалевой. Процесс заживления, установка имплантатов и реабилитация.
презентация [163,7 K], добавлен 07.04.2015Общая характеристика титана и свойства некоторых его сплавов. Применение титана для производства хирургических имплантатов, медицинских инструментов и аппаратуры. Восстановление анатомической формы и физиологических функций зуба с помощью имплантата.
презентация [782,0 K], добавлен 23.05.2014Описания метода имплантации искусственных опор для съемных и несъемных зубных протезов. Исследование основных требований к проведению имплантации. Виды покрытий и способы обработки и создания шероховатой поверхности имплантатов. Архитектоника кости.
реферат [561,2 K], добавлен 21.02.2013Показания к протезированию на имплантатах, противопоказания. Виды съемных протезов с опорой на имплантаты, специфика их крепления. Балочное протезирование. Преимущества и слабые стороны балочных протезов. Технология мини-имплантатов, шаровидного протеза.
презентация [9,3 M], добавлен 24.05.2016Методика и особенности проведения хирургической операции, целью которой является внедрение титанового имплантата в костную ткань челюсти с последующей остеоинтеграцией, направленной на замещение дефекта зубных рядов с помощью дальнейшего протезирования.
презентация [2,0 M], добавлен 19.05.2016