技术详细介绍
随着医疗技术发展,医用钛金属由于重量轻、质地硬而被广泛应用在牙列缺损、骨头损失等疾病治疗。而在做此类手术时很容易发生感染,有可能会导致大量抗生素治疗、去除种植体甚至死亡等严重后果。究其原因有两点:菌斑在种植体表面聚集和种植体骨结合界面抵抗能力低下。因此,需要提高钛金属材料的抗菌性能和促进成骨细胞生长功能。因此,开发一种新的医用钛金属材料及其制备方法,利用纳米技术提高材料的粘附能力,引入乙二醇类化合物附着层提高材料抗细菌粘附能力,同时利用分子印迹的技术在钛金属材料表面附着层中引入与成骨细胞相匹配的作用点提高材料促成骨细胞生长功能成为一个亟需解决的问题。 本成果利用纳米技术使钛金属表面形成纳米管结构后,引入3-(三氟甲基)苄基硫醇附着层,再引入聚乙二醇类化合物附着层,使聚乙二醇类化合物附着层能够附着在纳米管内部,既提高了聚乙二醇类化合物在钛金属表面的附着能力,防止脱落,又利用聚乙二醇类化合物提高了钛金属抗细菌粘附能力,避免细菌在钛金属表面粘附繁殖。其次,在引入聚乙二醇类化合物附着层的过程中利用分子印迹方法,使钛金属材料具有对成骨细胞分子有效识别的功能。利用该方法制备的材料在作为植入体植入体内后,有利于成骨细胞在该材料表面固定生长。 本成果技术成熟,适用范围广,安全。
随着医疗技术发展,医用钛金属由于重量轻、质地硬而被广泛应用在牙列缺损、骨头损失等疾病治疗。而在做此类手术时很容易发生感染,有可能会导致大量抗生素治疗、去除种植体甚至死亡等严重后果。究其原因有两点:菌斑在种植体表面聚集和种植体骨结合界面抵抗能力低下。因此,需要提高钛金属材料的抗菌性能和促进成骨细胞生长功能。因此,开发一种新的医用钛金属材料及其制备方法,利用纳米技术提高材料的粘附能力,引入乙二醇类化合物附着层提高材料抗细菌粘附能力,同时利用分子印迹的技术在钛金属材料表面附着层中引入与成骨细胞相匹配的作用点提高材料促成骨细胞生长功能成为一个亟需解决的问题。 本成果利用纳米技术使钛金属表面形成纳米管结构后,引入3-(三氟甲基)苄基硫醇附着层,再引入聚乙二醇类化合物附着层,使聚乙二醇类化合物附着层能够附着在纳米管内部,既提高了聚乙二醇类化合物在钛金属表面的附着能力,防止脱落,又利用聚乙二醇类化合物提高了钛金属抗细菌粘附能力,避免细菌在钛金属表面粘附繁殖。其次,在引入聚乙二醇类化合物附着层的过程中利用分子印迹方法,使钛金属材料具有对成骨细胞分子有效识别的功能。利用该方法制备的材料在作为植入体植入体内后,有利于成骨细胞在该材料表面固定生长。 本成果技术成熟,适用范围广,安全。