PLGA涂層處理的nHA-Mg多孔復(fù)合材料對(duì)兔頜骨缺損的修復(fù)作用
本文選題:納米羥基磷灰石 + 鎂; 參考:《吉林大學(xué)》2017年碩士論文
【摘要】:口腔頜面部先天性畸形、腫瘤、外傷以及慢性炎癥等均會(huì)造成頜骨缺損,利用骨組織工程支架材料修復(fù)骨缺損是當(dāng)前研究的熱點(diǎn)。納米羥基磷灰石(nano-hydroxyapatite,nHA)作為常見(jiàn)的骨缺損植入材料,具有良好的結(jié)構(gòu)和成骨作用,但存在機(jī)械強(qiáng)度低、韌性差的缺點(diǎn)。金屬M(fèi)g作為植入材料機(jī)械性能優(yōu)越,成骨效應(yīng)良好,但是單純Mg代謝速度很快并且沒(méi)有適合組織長(zhǎng)入的空間結(jié)構(gòu)。因此,本研究設(shè)計(jì)將nHA和Mg復(fù)合,可以提高合金材料的成骨作用,增加材料的機(jī)械強(qiáng)度。而復(fù)合材料表面采用聚乳酸-羥基乙酸共聚物(poly lactic acid/glycolic acid,PLGA)修飾可以減緩Mg的降解速率。通過(guò)前期實(shí)驗(yàn)表明本研究的復(fù)合材料空間結(jié)構(gòu)良好,強(qiáng)度適宜,無(wú)細(xì)胞毒性。因此,本實(shí)驗(yàn)將復(fù)合材料植入到兔下頜骨缺損的動(dòng)物模型中,觀察對(duì)骨修復(fù)的作用,為復(fù)合材料的進(jìn)一步研究提供實(shí)驗(yàn)依據(jù)。本實(shí)驗(yàn)將18只日本大耳白兔建成雙側(cè)下頜骨10 mm×5 mm×1mm骨缺損動(dòng)物模型,隨機(jī)選取9只左側(cè)植入表面經(jīng)PLGA處理的nHA-Mg復(fù)合材料作為實(shí)驗(yàn)組,右側(cè)不植入任何材料作為空白對(duì)照組;剩余9只左側(cè)植入nHA-Mg復(fù)合材料作為陽(yáng)性對(duì)照組,右側(cè)同樣作為空白對(duì)照組。白兔4、8、12周分次處死,截取缺損區(qū)域下頜骨,進(jìn)行影像學(xué)和組織學(xué)觀察,并比較各組新生骨小梁面積占骨組織面積的百分?jǐn)?shù)以及實(shí)驗(yàn)組和陽(yáng)性對(duì)照組材料的剩余量。與陽(yáng)性對(duì)照組和空白對(duì)照組比較,實(shí)驗(yàn)組新生骨小梁面積所占百分?jǐn)?shù)最大(P0.05),而陽(yáng)性對(duì)照組與空白對(duì)照組比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P0.05)。影像學(xué)觀察,實(shí)驗(yàn)組有新骨形成,并且效果明顯優(yōu)于陽(yáng)性對(duì)照組和空白對(duì)照組。石蠟切片觀察,實(shí)驗(yàn)組可見(jiàn)血管組織和新生的骨小梁,成骨細(xì)胞聚集在骨小梁周圍,大量骨陷窩位于骨小梁上,內(nèi)含有骨細(xì)胞,骨形成處于活躍期。隨時(shí)間延長(zhǎng),新生骨小梁增粗,排列更致密,有改建為板層骨趨勢(shì)。硬組織磨片觀察,實(shí)驗(yàn)組材料剩余量多于陽(yáng)性陽(yáng)性對(duì)照組。綜上所述,表面經(jīng)PLGA處理的nHA-Mg多孔復(fù)合材料,其降解速率得到有效控制,并且材料具有促進(jìn)成骨和引導(dǎo)骨再生的作用。
[Abstract]:Oral and maxillofacial congenital deformities, tumors, trauma and chronic inflammation can cause jaw defects. Nano-hydroxyapatite nano-hydroxyapatite (HA), as a common bone defect implant material, has good structure and osteogenesis, but it has the disadvantages of low mechanical strength and poor toughness. The metal mg has excellent mechanical properties and good osteogenic effect, but the metabolism rate of mg is very fast and there is no space structure suitable for tissue growth. Therefore, the composite of nHA and mg can improve the osteogenesis and increase the mechanical strength of the alloy. On the surface of the composite, poly lactic acid/glycolic acidate modified with poly lactic acid-glycolic acid copolymer could slow down the degradation rate of mg. The experimental results show that the composite has good spatial structure, suitable strength and no cytotoxicity. Therefore, the composite material was implanted into the rabbit mandibular defect animal model, and the effect on bone repair was observed to provide experimental basis for the further study of the composite material. In this experiment, 18 Japanese white rabbits were used to establish bilateral mandibular bone defect models with 10 mm 脳 5 mm 脳 1mm bone defect. Nine nHA-Mg composites were randomly selected as experimental group, and no material was implanted into the right side as blank control group. The remaining 9 nHA-Mg composites were implanted as the positive control group and the right side as the blank control group. The rabbits were killed in 12 weeks. The mandible of the defect area was cut off, and the imaging and histological observation were performed. The percentage of the new bone trabecular area to the bone tissue area and the remaining amount of the materials in the experimental group and the positive control group were compared. Compared with the positive control group and the blank control group, the percentage of new bone trabecular area in the experimental group was the largest (P 0.05), but there was no significant difference between the positive control group and the blank control group (P 0.05). Imaging observation showed that the experimental group had new bone formation, and the effect was better than that of the positive control group and the blank control group. In the experimental group, vascular tissue and new bone trabeculae were observed. The osteoblasts gathered around the trabeculae, a large number of bone lacunae were located on the trabeculae, bone cells were found in the experimental group, and bone formation was active. As time goes on, the trabeculae of new bone become thicker and denser, and have the tendency of remodeling into lamellar bone. The material surplus in the experimental group was more than that in the positive control group. In conclusion, the degradation rate of nHA-Mg porous composites treated with PLGA was effectively controlled, and the material promoted osteogenesis and guided bone regeneration.
【學(xué)位授予單位】:吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:R783.1
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,本文編號(hào):1774505
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