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3D打印多孔钛金属植入物不同孔隙率对骨长入影响的实验研究 被引量:7
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作者 刘路坦 牛国旗 +3 位作者 周乾坤 陈辉 聂虎 王震寰 《蚌埠医学院学报》 CAS 2019年第9期1153-1157,共5页
目的:通过动物实验探讨3D打印多孔钛金属植入物不同孔隙率对骨长入的影响。方法:18只健康新西兰兔随机分为A、B、C组,各6只。利用3D打印技术制备3种孔隙率的多孔钛板:A组35%,B组55%,C组75%,分别将多孔钛板植入兔股骨干置板区域。于术后... 目的:通过动物实验探讨3D打印多孔钛金属植入物不同孔隙率对骨长入的影响。方法:18只健康新西兰兔随机分为A、B、C组,各6只。利用3D打印技术制备3种孔隙率的多孔钛板:A组35%,B组55%,C组75%,分别将多孔钛板植入兔股骨干置板区域。于术后第4、16周取股骨干标本进行X线片、大体观察和组织学观察,比较3组新生骨形成率。结果:术后4周,各组钛板周围及与骨面间可见纤维组织,未见明显骨痂形成,X线片见部分钛板与骨面有间隙;术后16周,各组钛板周围及与骨面之间有新骨形成连接,个别钛板被骨痂包裹,X线片见钛板与骨面贴合紧密。组织学观察:A组钛板边缘有新骨生成,但中间孔隙内仅有少量骨组织长入;B组钛板孔隙内部分骨组织长入,但与钛板之间存在一定缝隙;C组钛板孔隙间新骨长入密度较高,且与钛板结合紧密。3组新生骨形成率差异有统计学意义(P<0.01),A组均明显低于B、C组(P<0.01),B组亦明显低于C组(P<0.01)。结论:3D打印多孔钛板的孔隙结构,可以允许新生骨长入;不同孔隙率影响3D打印钛金属植入物的新生骨长入效果,75%孔隙率较35%、55%更有利于骨长入,可与经适当处理的皮质骨表面实现良好的骨性融合。 展开更多
关键词 3D打印 多孔钛植入物 孔隙率 骨长入
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3D打印多孔钛合金植入物髌腱重建愈合效果动物实验研究
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作者 刘曙光 许奎雪 +5 位作者 夏超群 姜红江 李强 张朝锋 王振国 史春宝 《河北工业大学学报》 CAS 2022年第1期42-53,共12页
本研究建立了羊髌腱缺损重建动物实验模型,通过手术对动物实验羊后肢肌腱进行剥离,分别使用均匀多孔结构与仿生多孔结构钛合金植入体重建其膑腱附丽点,并在术后1、3、6个月后设置观察点,采用活体运动观察、大体观察、X射线分析、组织学... 本研究建立了羊髌腱缺损重建动物实验模型,通过手术对动物实验羊后肢肌腱进行剥离,分别使用均匀多孔结构与仿生多孔结构钛合金植入体重建其膑腱附丽点,并在术后1、3、6个月后设置观察点,采用活体运动观察、大体观察、X射线分析、组织学观察、Micro-CT检测、骨质三维重建与生物力学检测等手段,重点研究了不同结构多孔钛合金植入体对肌腱的愈合效果。结果表明均匀多孔结构与仿生多孔结构植入体均能使肌腱实现良好的愈合,新生肌腱组织可以长入钛合金植入物的多孔结构中,并且其结合强度随术后恢复时间的延长而逐步增加。此外,本研究还探究了植骨与否对重建后各观察点的肌腱结合强度,发现其影响较弱,但仿生多孔结构抑制骨吸收的效果非常显著。 展开更多
关键词 3D打印 多孔结构 多孔钛植入物 组织长入 力学
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Fabrication of open-cellular(porous) titanium alloy implants: osseointegration, vascularization and preliminary human trials 被引量:12
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作者 Shujun Li Xiaokang Li +7 位作者 Wentao Hou Krishna C. Nune R. Devesh K. Misra Victor L. Correa-Rodriguez Zheng Guo Yulin Hao Rui Yang Lawrence E. Murr 《Science China Materials》 SCIE EI CSCD 2018年第4期525-536,共12页
In this study we describe the fabrication of a variety of open-cellular titanium alloy(Ti-6 Al-4 V) implants,both reticular mesh and foam structures, using electron beam melting(EBM). These structures allow for th... In this study we describe the fabrication of a variety of open-cellular titanium alloy(Ti-6 Al-4 V) implants,both reticular mesh and foam structures, using electron beam melting(EBM). These structures allow for the elimination of stress shielding by adjusting the porosity(or density) to produce an elastic modulus(or stiffness) to match that of both soft(trabecular) and hard(cortical) bone, as well as allowing for bone cell ingrowth, increased cell density, and all-matrix interactions; the latter involving the interplay between bone morphogenetic protein(BMP-2) and osteoblast functions. The early formation and characterization of elementary vascular structures in an aqueous hydrogel matrix are illustrated.Preliminary results for both animal(sheep) and human trials for a number of EBM-fabricated, and often patient-specific Tialloy implants are also presented and summarized. The results, while preliminary, support the concept and development of successful, porous, engineered "living" implants. 展开更多
关键词 porous implant fabrication OSSEOINTEGRATION VASCULARIZATION animal and clinical human trials
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