Искусственные кости
Искусственные кости
Сегодня остро стоит вопрос о разработке новых имплантационных материалов. Материаловеды, медики, химики, биологи отзовитесь!
Уважаемые специалисты в области биотехнологии и нанотехнологии! Приглашаю Вас объединиться!
Чтобы было понятнее чем я занимаюсь и в какой области ищу единомышленников:
"В мире ежегодно проводится более 400 тысяч операций по замене различных костей и суставов. В России количество таких операций не превышает 5 тыс. в год. Индустрия биоматериалов стремительно развивается и с каждым годом пополняется новыми видами имплантационных материалов. Анализ научно-технической информации показал, что наиболее перспективными из них являются неметаллические биоактивные материалы, которые сочетают в себе необходимые для применения в медицине свойства: биологическую совместимость с живой тканью организма и долговечность. К таким материалам относятся биостекла (Хенч- bioglass), биокерамика (bioverit, ceravital), биополимеры, биоситаллы (КФ) и биокомпозиты (Interpore, БАК-1000). Особенный интерес вызывают пористые биокомпозиционные материалы на основе гидроксиапатита (ГА) и трехкальциевого фосфата (β ТКФ), которые близки по минеральному и химическому составу к костной ткани, но далеки от подобия ее структуры. В настоящее время на мировом рынке имплантационных материалов не существует такого материала, который удовлетворял бы всем необходимым биологическим, физико-химическим и механическим требованиям костной хирургии. Идеальный материал должен быть структурным аналогом минерального матрикса кости, иметь одинаковый с ним минеральный и химический состав, сопоставимые физико-механические и биоэнергетические свойства. Обладать способностью резорбировать в среде организма. Возможностью протекания в нем процесса объемного остеогенеза, для этого материал должен удовлетворять определенным требованиям по пористости, т.е. иметь открытую пористость на уровне 50-70% и с одной стороны, быть проницаемым для прорастания в материал костных клеток и сосудов и для этого иметь открытые макро поры размером 100-500 мкм. С другой стороны, должен быть легко проницаемым для межтканевых жидкостей организма, т.е. иметь открытые микро поры размером менее 100 мкм, т.е. иметь бимодальную поровую структуру. Однако пористость материалов значительно снижает их прочность до 20 МПа по сравнению с плотными материалами. В связи с этим проблема регулирования пористости и повышения прочности данного класса имплантационных материалов является открытой и крайне актуальной.
Кость неоднородна и можно условно в ней выделить кортикальные плотные слои образованные по принципу матрешки– отвечающие за механическую прочность и губчатые слои - обеспечивающие жизнедеятельность. В соответствии с этим и с законом Вульфа, который гласит, что условие жизнедеятельности клетки – это пористая проницаемая среда, и были разработаны биокомпозиционные материалы с дифференцированной по размеру и ориентированной по характеру распределения регулируемой поровой структурой для создания костных имплантатов с заданным уровнем физико-механических свойств, где присутствуют кортикальные и губчатые слои, имитирующие костные структуры различных типов."
В данной области не очень много специалистов и я буду рада встретить единомышленников в лице материаловедов, медиков, химиков, молекулярных биологов, генетиков, а также всех тех кто интересуется данным вопросом! Пишите! Буду рада сотрудничеству!
Уважаемые специалисты в области биотехнологии и нанотехнологии! Приглашаю Вас объединиться!
Чтобы было понятнее чем я занимаюсь и в какой области ищу единомышленников:
"В мире ежегодно проводится более 400 тысяч операций по замене различных костей и суставов. В России количество таких операций не превышает 5 тыс. в год. Индустрия биоматериалов стремительно развивается и с каждым годом пополняется новыми видами имплантационных материалов. Анализ научно-технической информации показал, что наиболее перспективными из них являются неметаллические биоактивные материалы, которые сочетают в себе необходимые для применения в медицине свойства: биологическую совместимость с живой тканью организма и долговечность. К таким материалам относятся биостекла (Хенч- bioglass), биокерамика (bioverit, ceravital), биополимеры, биоситаллы (КФ) и биокомпозиты (Interpore, БАК-1000). Особенный интерес вызывают пористые биокомпозиционные материалы на основе гидроксиапатита (ГА) и трехкальциевого фосфата (β ТКФ), которые близки по минеральному и химическому составу к костной ткани, но далеки от подобия ее структуры. В настоящее время на мировом рынке имплантационных материалов не существует такого материала, который удовлетворял бы всем необходимым биологическим, физико-химическим и механическим требованиям костной хирургии. Идеальный материал должен быть структурным аналогом минерального матрикса кости, иметь одинаковый с ним минеральный и химический состав, сопоставимые физико-механические и биоэнергетические свойства. Обладать способностью резорбировать в среде организма. Возможностью протекания в нем процесса объемного остеогенеза, для этого материал должен удовлетворять определенным требованиям по пористости, т.е. иметь открытую пористость на уровне 50-70% и с одной стороны, быть проницаемым для прорастания в материал костных клеток и сосудов и для этого иметь открытые макро поры размером 100-500 мкм. С другой стороны, должен быть легко проницаемым для межтканевых жидкостей организма, т.е. иметь открытые микро поры размером менее 100 мкм, т.е. иметь бимодальную поровую структуру. Однако пористость материалов значительно снижает их прочность до 20 МПа по сравнению с плотными материалами. В связи с этим проблема регулирования пористости и повышения прочности данного класса имплантационных материалов является открытой и крайне актуальной.
Кость неоднородна и можно условно в ней выделить кортикальные плотные слои образованные по принципу матрешки– отвечающие за механическую прочность и губчатые слои - обеспечивающие жизнедеятельность. В соответствии с этим и с законом Вульфа, который гласит, что условие жизнедеятельности клетки – это пористая проницаемая среда, и были разработаны биокомпозиционные материалы с дифференцированной по размеру и ориентированной по характеру распределения регулируемой поровой структурой для создания костных имплантатов с заданным уровнем физико-механических свойств, где присутствуют кортикальные и губчатые слои, имитирующие костные структуры различных типов."
В данной области не очень много специалистов и я буду рада встретить единомышленников в лице материаловедов, медиков, химиков, молекулярных биологов, генетиков, а также всех тех кто интересуется данным вопросом! Пишите! Буду рада сотрудничеству!
Статьи обалденные!!! А Вы чем занимаетесь?Findarato Ingoldo писал(а):Не специально и не нарочно, но вот всем аж две новости про регенерацмю костной ткани, гидроксиапатиы и т.д.:
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=692
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=693
Да ,это очень хорошая статья МГУPonny писал(а):по запросу "биоактивные протезы" гугль выдает на первое место *барабанная дробь из 6*10(23) барабанов* статью следуюшего аффтара: http://yos.ru/doc.asp?ob_no=609
кстати мне лично интересно ее прочитать было.
Да, все верно! Гидроксиапатит - основной минерал костной ткани. Форма, в которой он присутствует в пасте позволяет ему выступать в качестве источкиков ионов Са и Р, поэтому такой положительный эффект.Ponny писал(а):есть такая зубная паста Парадонтол (Актив). не содержащая фтор. стоит рублей 20. в ней содержится гидроксиапатиная паста в химически активной форме, созданная в лаборатории где трудился долгое время наш главный админ.
так вот я с научной целью (реально было интересно понять действует ли вообще) год чистила ею свои зубья, и продолжаю этим заниматься. При этом у меня зубы мягко говоря хреновые, ну а кроме этого последний год я была кормяшей матерью, а до этого еще и беременной. (любой может поглядеть на размеры годовалого ребенка и оценить нагрузку на материнский организм). Так вот это - у меня за этот год ни одной новой дырки, ни одного ухудшения и одно явное улучшение в клыке.
-
eukar
- Findarato Ingoldo
- Сообщения: 493
- Зарегистрирован: Ср ноя 01, 2006 10:25 am
- Контактная информация:
Diana писал(а):Статьи обалденные!!! А Вы чем занимаетесь?Findarato Ingoldo писал(а):Не специально и не нарочно, но вот всем аж две новости про регенерацмю костной ткани, гидроксиапатиы и т.д.:
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=692
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=693
- commander Rybak (In the Siege movie)I'm just a little cook
Занимаюсь изменением реакционной способности органических и фосфорорганических соединений в координационной сфере переходного металла.
Ну и новости для портала ежедневно пописываю.
Ónen i-Estel Edain, Ú-chebin Estel anim.
-
eukar
Re: Искусственные кости
Биокерамикой много занимаются в Томске (ТПУ ХТФ каф силикатов).
Контакты можно найти на сайте www.tpu.ru
Контакты можно найти на сайте www.tpu.ru
В опросе явно не хватает варианта про пчОл.
По теме: насколько я понимаю, сам по себе ГАП биологической активностью не обладает - сколько его ни ешь, иначе говоря, легче не станет. Помимо собственно искуственных костей, на которых так настаивает ТС, существует же проблема залечивания - это намного более широкий вопрос, чаще встречается, да и залечить дефект в зубе или другой кости чаще сложнее, чем поставить протез. С нашей, химической точки зрения, конечно.
В мою бытность ученым
мне довелось достаточно плотно общаться с ст.н.с. Комаровым В.Ф., который как раз разработал способ получения ГАПа в биологически активной форме - в виде пластин толщиной буквально в 1-2 ячейки крист. решетки и при этом большой площади, измеряемой десятками кв. нанометров - уж точно не помню. Так вот, продукты на основе такого ГАПа действительно оказались эффективными в вопросах залечивания (медленного, конечно, но всё же) дефектов/переломов и т.д. Тут как раз, как мне кажется, проявилась именно суть наночастицы - высокая активность за счет высокой удельной концентрации, скажем так, "ненасыщенных координационных возможностей" на поверхности частиц. Нужно сказать, что упоминавшийся уже Ponny Парадонтол, выпускаемый фабрикой "Свобода" (не тот, что с триклозаном и прочими фосфатами, а обычный, "зеленый") - именно результат успешного, на мой взгляд, внедрения продукта чисто научных изысканий.
По теме: насколько я понимаю, сам по себе ГАП биологической активностью не обладает - сколько его ни ешь, иначе говоря, легче не станет. Помимо собственно искуственных костей, на которых так настаивает ТС, существует же проблема залечивания - это намного более широкий вопрос, чаще встречается, да и залечить дефект в зубе или другой кости чаще сложнее, чем поставить протез. С нашей, химической точки зрения, конечно.
В мою бытность ученым
although we appreciate diversity in our company being conservative we cannot accept any unexpected efforts to reach one's cbrtkm
Роль гидроксиапатита сводится к участию в обмене веществ, благодаря его склонности к образованию твердых растворов замещения и к обеспечению необходимого уровня прочности за счет построения жесткого каркаса с учетом индивидуальной нагрузки. Применение биоактивных кальцийфосфатных и кальцийфосфорсиликатных материалов (биостекла, биоситаллы, биокерамика, биополимеры, биокомпозиты и биопокрытия на их основе) в биотехнологии связано с принципиально новым подходом к устранению костных дефектов, когда имплантат не только восполняет утраченную целостность кости, но и выступает в качестве источника ионов Са и Р - элементов, необходимых для образования новых костных структур. Вариабельный состав таких материалов - в частности, стекло и стеклокерамика - позволяет придать имплантату нужную степень биологической активности (т.е. это материалы с регулируемой активностью) и совместимости - без опасения проявления токсичности или концерогенности материала.Serge писал(а):По теме: насколько я понимаю, сам по себе ГАП биологической активностью не обладает - сколько его ни ешь, иначе говоря, легче не станет. Помимо собственно искуственных костей, на которых так настаивает ТС, существует же проблема залечивания - это намного более широкий вопрос, чаще встречается, да и залечить дефект в зубе или другой кости чаще сложнее, чем поставить протез. С нашей, химической точки зрения, конечно.
В мою бытность ученыммне довелось достаточно плотно общаться с ст.н.с. Комаровым В.Ф., который как раз разработал способ получения ГАПа в биологически активной форме - в виде пластин толщиной буквально в 1-2 ячейки крист. решетки и при этом большой площади, измеряемой десятками кв. нанометров - уж точно не помню. Так вот, продукты на основе такого ГАПа действительно оказались эффективными в вопросах залечивания (медленного, конечно, но всё же) дефектов/переломов и т.д. Тут как раз, как мне кажется, проявилась именно суть наночастицы - высокая активность за счет высокой удельной концентрации, скажем так, "ненасыщенных координационных возможностей" на поверхности частиц. Нужно сказать, что упоминавшийся уже Ponny Парадонтол, выпускаемый фабрикой "Свобода" (не тот, что с триклозаном и прочими фосфатами, а обычный, "зеленый") - именно результат успешного, на мой взгляд, внедрения продукта чисто научных изысканий.
Механизм срастания кости с имплантатом происходит в результате формирования под действием физиологической среды и костных клеток промежуточного слоя, состоящего из карбонатгидроксиапатита, кристаллизующегося на поверхности аморфного гидратированного кремнеземистого геля и костного апатита, образующегося в волокнах коллагена. Появление этих двух соприкасающихся друг с другом минеральных фаз, приводит к образованию биохимической связи между костью и имплантатом, прочность которой определяется величиной поверхности контакта и возрастает с увеличением последней.
Re: Искусственные кости
Спасбо за ссылкуiskariot писал(а):Биокерамикой много занимаются в Томске (ТПУ ХТФ каф силикатов).
Контакты можно найти на сайте www.tpu.ru
А почему резюме Мастрюковой Дианы находится первым в списке по алфавиту? Она специально поставила английскую М чтобы выделиться из серой толпы "просто химиков".
http://www.chemport.ru/resume.php?mode=view
http://www.chemport.ru/resume.php?mode=view
-
Woroshilow
Re: Искусственные кости
Вы сами это пишете?Diana писал(а):Сегодня остро стоит вопрос о разработке новых имплантационных материалов. Материаловеды, медики, химики, биологи отзовитесь!
Уважаемые специалисты в области биотехнологии и нанотехнологии! Приглашаю Вас объединиться!
Чтобы было понятнее чем я занимаюсь и в какой области ищу единомышленников:
"В мире ежегодно проводится более 400 тысяч операций по замене различных костей и суставов. В России количество таких операций не превышает 5 тыс. в год. Индустрия биоматериалов стремительно развивается и с каждым годом пополняется новыми видами имплантационных материалов. Анализ научно-технической информации показал, что наиболее перспективными из них являются неметаллические биоактивные материалы, которые сочетают в себе необходимые для применения в медицине свойства: биологическую совместимость с живой тканью организма и долговечность. К таким материалам относятся биостекла (Хенч- bioglass), биокерамика (bioverit, ceravital), биополимеры, биоситаллы (КФ) и биокомпозиты (Interpore, БАК-1000). Особенный интерес вызывают пористые биокомпозиционные материалы на основе гидроксиапатита (ГА) и трехкальциевого фосфата (β ТКФ), которые близки по минеральному и химическому составу к костной ткани, но далеки от подобия ее структуры. В настоящее время на мировом рынке имплантационных материалов не существует такого материала, который удовлетворял бы всем необходимым биологическим, физико-химическим и механическим требованиям костной хирургии. Идеальный материал должен быть структурным аналогом минерального матрикса кости, иметь одинаковый с ним минеральный и химический состав, сопоставимые физико-механические и биоэнергетические свойства. Обладать способностью резорбировать в среде организма. Возможностью протекания в нем процесса объемного остеогенеза, для этого материал должен удовлетворять определенным требованиям по пористости, т.е. иметь открытую пористость на уровне 50-70% и с одной стороны, быть проницаемым для прорастания в материал костных клеток и сосудов и для этого иметь открытые макро поры размером 100-500 мкм. С другой стороны, должен быть легко проницаемым для межтканевых жидкостей организма, т.е. иметь открытые микро поры размером менее 100 мкм, т.е. иметь бимодальную поровую структуру. Однако пористость материалов значительно снижает их прочность до 20 МПа по сравнению с плотными материалами. В связи с этим проблема регулирования пористости и повышения прочности данного класса имплантационных материалов является открытой и крайне актуальной.
Кость неоднородна и можно условно в ней выделить кортикальные плотные слои образованные по принципу матрешки– отвечающие за механическую прочность и губчатые слои - обеспечивающие жизнедеятельность. В соответствии с этим и с законом Вульфа, который гласит, что условие жизнедеятельности клетки – это пористая проницаемая среда, и были разработаны биокомпозиционные материалы с дифференцированной по размеру и ориентированной по характеру распределения регулируемой поровой структурой для создания костных имплантатов с заданным уровнем физико-механических свойств, где присутствуют кортикальные и губчатые слои, имитирующие костные структуры различных типов."
В данной области не очень много специалистов и я буду рада встретить единомышленников в лице материаловедов, медиков, химиков, молекулярных биологов, генетиков, а также всех тех кто интересуется данным вопросом! Пишите! Буду рада сотрудничеству!
Вопросом не интересуюсь, но видел сообщение, которое может и заинтересовать: http://www.membrana.ru/lenta/?7799
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
