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J-GLOBAL ID:201702275661818386   整理番号:17A0998917

再吸収可能なブルシャイトセメントのin vitro進化:物理化学的,微細構造的および機械的研究【Powered by NICT】

The in vitro evolution of resorbable brushite cements: A physico-chemical, micro-structural and mechanical study
著者 (5件):
資料名:
巻: 53  ページ: 515-525  発行年: 2017年 
JST資料番号: W3136A  ISSN: 1742-7061  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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によるリン酸カルシウム骨代替物が進化し,はin vivoで再吸収機構はまだ完全には知られていない。特に,機械的性質の再吸収と進化中の中間相の生成は,それらの臨床的効率のための重要な興味がある。ここで提案したin vitro試験を理解するためこれらの現象に向けた第一段階である。ミクロ多孔性リン酸二カルシウム二水和物(DCPD)試料を14日までの時点で,媒体の毎日のリフレッシュの有無にかかわらず,トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン(トリス)およびリン酸緩衝生理食塩水(PBS)溶液に浸漬した。浸漬の前後に,試料を広範囲に形態,化学(Rietveld解析と結合したXRD),微細構造(X線トモグラフィー,SEM観察)と局所的な機械的性質(計装化マイクロインデンテーション)に関して特性化した。浸漬溶液の組成は平行(pH,元素分析)でモニターした。結果は,DCPD溶解と同時にアパタイトとりん酸八カルシウムの形成に対する実験装置とプロトコルの影響と重要性を示した;,物理化学,微細構造と力学の間の強い相関関係を示した。理想的には,生分解性代用骨の吸収速度は骨の治癒過程を有利に制御すべきである。生分解性骨移植片は既に手術で使用されているが,それらの吸収過程はまだ部分的に知られていない。本研究では,これらの吸収現象,それらの動力学と機構およびりん酸カルシウム再吸収可能な材料の性質に及ぼすそれらの影響を研究した。本研究で開発した,オリジナルなin vitroアプローチを初めて物理化学的,微細構造と機械的評価を結合した。体液中のCaP相とより安定な相の再沈殿の溶解は局所スケール,証拠と表面との間の特性と試料のコアの勾配の進展を監視可能にした研究した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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抵抗性  ,  医用素材 
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