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生物降解性:
β-TCP具有良好的生物降解性,植入人體后可以逐漸降解,降解下來的Ca、P能進入活體循環系統形成新生骨。
生物相容性:
β-TCP具有優異的生物相容性,植入機體后與骨直接融合,無任何局部炎性反應及全身毒副作用。
生物無毒性:
β-TCP無毒性,植入后不會引起免疫反應或毒性反應。
骨傳導性:
β-TCP具有骨傳導性,能夠為骨組織的長入提供支架,其孔隙結構對骨傳導性有重要影響。
化學成分:
β-TCP與人體骨骼組織的無機成分相似,具有良好的生物活性、生物相容性以及成骨性。
促進骨組織生長:
β-TCP降解的過程中可以快速釋放鈣和磷酸根離子從而刺激成骨細胞基因表達,有利于新骨的成熟。
藥物負載能力:
β-TCP具有良好的藥物負載、保護和緩釋能力,能夠根據需要搭載不同藥物在臨床各領域的治療中發揮作用。
力學性能:
β-TCP的力學強度不夠、韌性較差、不易成型、無法控制降解速率等缺點仍需改進。
孔隙結構:
β-TCP的孔隙結構為新生骨組織爬行提供空間,也可為營養輸送和血管再生提供傳輸通道從而促進骨的愈合。
吸收時間:
β-TCP的吸收時間一般在3到24個月之間,具體時間可能因個體差異及吸收后的基因變化而異。
粒徑與降解速率:
β-TCP的降解速率可因其表面構造、結晶構型、含孔率及植入動物的不同而異,其強度常隨降解而減弱。改變孔徑和材料純度能減緩降解速度,提高生物強度。
化學穩定性:
在β-TCP的合成和物理化學性質方面,最近的研究表明,燒結β-TCP可能被富含鈣的堿性相涂層;β-TCP的晶粒尺寸和孔隙率可能因微量的β-焦磷酸鈣或羥基磷灰石雜質的存在而發生強烈變化。
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