Взаимосвязь лазерного дизайна - микроструктуры - свойств пористых 3D матриксов для тканевой инженерии и систем доставки лекарств

Бесплатный доступ

В данном обзоре представлено состояние дел и последние результаты автора по послойному лазерному синтезу и исследованию на биосовместимость пористых трехмерных (3D) матриксов (тканево-клеточных каркасов) для имплантологии и клеточной инженерии из никелида титана (интерметаллидная фаза - NiTi, названная «нитинол» и обладающая эффектом памяти формы), в том числе с добавкой в него гидроксиаппатита. Обсуждается взаимосвязь методов компьютерного моделирования 3D матриксов с их микроструктурой и последующими химико-биологическими свойствами имплантов, как в прямом направлении -т.е. непосредственно при лазерном синтезе, так и в обратном - т.е. на основании динамических результатов пролиферации и остеоинтеграции стволовых клеток выработка рекомендации по улучшению дизайна и микроструктуры, уточнение режимов лазерного синтеза и состава материалов. Предлагаются идеи по использованию нитинола для создания пористых систем доставки лекарств.

Еще

Послойный лазерный синтез, тканево-клеточные каркасы, имплантология, клеточная инженерия

Короткий адрес: https://sciup.org/148200121

IDR: 148200121

Список литературы Взаимосвязь лазерного дизайна - микроструктуры - свойств пористых 3D матриксов для тканевой инженерии и систем доставки лекарств

  • Leong K.F., Phua K.K.S., Chua C.K., Du Z.H., Teo K.O.M. Fabrication of porous polymeric matrix drug delivery devices using the selective laser sintering technique.//Proc Instn. Mech. Engrs. Part H. Vol. 215. 2001. 191-201.
  • Kanczler J. M., Mirmalek Sani S., Hanley N.A. and etc. Biocompatibility and osteogenic potential of human fetal femur derived cells on surface selective laser sintered scaffolds.//Acta Biomaterialia. 5 (2009) 2063-2071.
  • Ogura N., Kawada M., Chang W., Zhang Q., Lee S. Y., Kondoh T.and Abiko Y. Differentiation of the human mesenchymal stem cells derived from bone marrow and enhancement of cell attachment by fibronectin//J. Oral Sci., 2004, 46(4), 207-213.
  • Шишковский И.В. Лазерный синтез функциональных мезоструктур и объемных изделий. М. Физматлит. 2009. 424 с.
  • Zinger O., Anselme K., Denzer A. and etc. Time dependent morphology and adhesion of osteoblastic cells on titanium model surfaces featuring scale resolved topography//Biomaterials Volume 25, Issue 14, June 2004, Pages 2695-2711.
  • Engel B. and Bourell D.L. Titanium alloy powder preparation for SLS//Rapid Prototyping J., 2000, 6, 97-106.
  • Suman Das U., Wohlert M., Beaman J.J. and Bourell D.L. Processing of titanium net shapes by SLS/HIP//Mater. Des., 1999, 20, 115-121.
  • Williams J.M., Adewunmi A.i, Schek R.M. and etc. Bone tissue engineering using polycaprolactone scaffolds fabricated via selective laser sintering.//Biomaterials. 26 (2005) 4817-4827.
  • Melchels F.P.W., Bertoldi K., Gabbrielli R., Velders A.H., Feijen J., Grijpma D.W. Mathematically defined tissue engineering scaffold architectures prepared by stereolithography.//Biomaterials. 31 (2010) 6909-6916.
Еще
Статья научная